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碳化硅/碳泡沬基电磁波吸收超材料研究

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碳化硅/碳泡沬基电磁波吸收超材料研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-26页
  1.1 背景介绍第12-15页
  1.2 常规电磁波吸收材料研究现状第15-18页
  1.3 电磁波吸收超材料研究现状第18-21页
  1.4 本文研究依据和意义第21-23页
  1.5 本文主要研究内容第23-26页
第2章 电磁波吸收材料的基础知识第26-42页
  2.1 引言第26-30页
    2.1.1 一般吸波材料基本理论第26-29页
    2.1.2 多孔材料吸波基本理论第29-30页
  2.2 材料电磁参数测试方法第30-35页
    2.2.1 自由空间法第30-32页
    2.2.2 传输线法第32-35页
  2.3 吸波超材料的基本理论和方法第35-40页
    2.3.1 基本理论第35-38页
    2.3.2 研究方法第38-40页
  2.4 材料吸波性能测试方法第40-41页
    2.4.1 弓形法第40-41页
    2.4.2 远场法第41页
  2.5 总结第41-42页
第3章 SiC/C泡沫材料的电磁吸波性能第42-66页
  3.1 引言第42-44页
  3.2 SiC/C泡沫和块体材料的制备第44-45页
    3.2.1 SiC/C泡沫材料制备方法第44-45页
    3.2.2 SiC/C块体材料制备方法第45页
  3.3 SiC/C材料性能表征和模拟方法第45-52页
    3.3.1 密度和电导率第45-46页
    3.3.2 结构和成分第46-49页
    3.3.3 电磁参数表征第49-50页
    3.3.4 力学性能第50页
    3.3.5 仿真分析第50-52页
  3.4 多孔结构对电磁性能的影响机理第52-54页
  3.5 多孔参数对电磁性能的影响规律第54-64页
    3.5.1 SiC/C泡沫孔径第55-58页
    3.5.2 SiC/C泡沫体积分数第58-61页
    3.5.3 SiC/C泡沫厚度第61-62页
    3.5.4 SiC/C泡沫材料吸波性能优化第62-64页
  3.6 结论第64-66页
第4章 全介质基SiC/C泡沫吸波超材料第66-80页
  4.1 引言第66-67页
  4.2 全介质吸波超材料基材及模型第67-69页
    4.2.1 全介质吸波超材料基材第67-68页
    4.2.2 全介质吸波超材料模型第68-69页
  4.3 全介质基SiC/C泡沫吸波超材料第69-73页
    4.3.1 尺寸对吸波性能影响第69-71页
    4.3.2 影响吸波性能的物理机制第71-73页
  4.4 优化设计和综合性能第73-78页
    4.4.1 优化设计第73-74页
    4.4.2 正入射吸波性能第74页
    4.4.3 斜入射吸波性能第74-76页
    4.4.4 力学性能和热稳定性第76-78页
  4.5 结论第78-80页
第5章 SiC/C泡沫介质与金属结构组合吸波超材料第80-94页
  5.1 引言第80-81页
  5.2 组合吸波超材料基材和模型第81-84页
    5.2.1 组合吸波超材料基材第81-83页
    5.2.2 组合吸波超材料模型第83-84页
  5.3 金属结构参数对吸波性能影响第84-89页
    5.3.1 金属结构边长对吸波性能影响第84-85页
    5.3.2 金属结构周期对吸波性能影响第85-86页
    5.3.3 金属结构线宽度对吸波性能影响第86页
    5.3.4 金属结构开口尺寸对吸波性能影响第86-87页
    5.3.5 影响吸波性能的物理机制第87-89页
  5.4 组合吸波超材料吸波性能第89-93页
    5.4.1 正入射吸波性能第89-91页
    5.4.2 斜入射吸波性能第91-93页
  5.5 结论第93-94页
第6章 SiC/C泡沫及其吸波超材料斜入射后向散射性能第94-106页
  6.1 引言第94页
  6.2 测试方法第94-95页
  6.3 结果和讨论第95-103页
    6.3.1 斜入射后向散射的测试方法讨论第95-100页
    6.3.2 HH极化后向斜入射吸波性能第100-102页
    6.3.3 VV极化后向斜入射吸波性能第102-103页
    6.3.4 影响吸波性能的物理机制第103页
  6.4 结论第103-106页
第7章 总结与展望第106-108页
参考文献第108-120页
致谢第120-122页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第122页

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