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Fe-Ni软磁合金吸波材料的设计与制备

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Fe-Ni软磁合金吸波材料的设计与制备
论文目录
 
论文摘要第1-6 页
ABSTRACT第6-11 页
第1章 概论第11-26 页
  · 电磁防护材料--材料发展的必然产物第11-16 页
    · 电磁辐射的危害第11-15 页
    · 电磁兼容的概念第15-16 页
  · 电磁防护理论概述第16-18 页
  · 吸波材料的发展与类型第18-20 页
  · 吸波材料的研究动态第20-22 页
    · 填料粒子改性类第20-21 页
    · 纳米材料类第21 页
    · 高分子聚合物类第21-22 页
    · 坡莫合金类第22 页
  · 本论文主要研究内容第22-26 页
    · 研究目的第22 页
    · 研究内容第22-23 页
    · 实验方案第23-26 页
第2章 电磁波吸收理论公式分析与测试方法改进第26-48 页
  · 引言第26 页
  · n 层平板型材料的电磁波吸收第26-28 页
  · 双层吸波材料的公式化简第28-31 页
  · 调节电磁参数的重要性第31 页
  · 材料电磁性能测试方法第31-46 页
    · 1MHz~1GHz 复磁导率测试方法第31-38 页
    · 1MHz~1GHz 复介电常数测试方法第38-40 页
    · 1MHz~1GHz 变频电导率测试方法第40-43 页
    · 100KHz~1.8GHz 吸波效能测试方法第43-44 页
    · X 和 Ku 频段电磁参数测试方法第44-45 页
    · X 和 Ku 频段吸波效能测试方法第45-46 页
  · 对材料测试方法的改进第46-47 页
  · 本章结论第47-48 页
第3章 吸波剂的壳核结构物理模型设计与制备第48-59 页
  · 引言第48 页
  · 显微结构与电磁特性的关系第48-53 页
    · 显微结构与磁导率的关系第48-51 页
    · 显微结构与介电常数的关系第51-52 页
    · 吸波剂形貌与吸波效能的关系第52-53 页
  · 壳核结构物理模型的提出第53-54 页
  · 壳核结构的制备过程第54-58 页
    · 机械合金化原理与设备第54-56 页
    · 坡莫合金核的制备方法第56-57 页
    · 介质材料壳的制备方法第57-58 页
  · 本章结论第58-59 页
第4章 坡莫合金复合粉体显微结构研究第59-76 页
  · 制备过程中相组成的转变第59-64 页
    · 机械合金化过程中相组成的转变第59-61 页
    · 后处理过程中相组成的转变第61-64 页
  · 制备过程中片形壳核结构的形成第64-72 页
    · 机械合金化过程中片形结构的形成第64-67 页
    · 后处理过程中壳核结构的形成第67-72 页
  · 复合粉体平均晶粒尺寸分析第72-73 页
  · 复合粉体磁畴结构分析第73-75 页
  · 本章结论第75-76 页
第5章 新型吸波材料的制备与性能第76-93 页
  · 引言第76 页
  · 新型吸波材料的制备第76-79 页
    · 石蜡基吸波材料第76-77 页
    · CPE 基吸波材料第77-79 页
  · 石蜡基吸波材料的电磁性能分析第79-84 页
    · 石蜡基吸波材料的电磁参数第79-82 页
    · 石蜡基吸波材料的吸波效能第82-84 页
  · CPE 基吸波材料的电磁性能分析第84-92 页
    · CPE 基吸波材料的电磁参数第84-89 页
    · CPE 基吸波材料的吸波效能第89-92 页
  · 本章结论第92-93 页
第6章 吸波材料的计算机辅助设计第93-117 页
  · 引言第93 页
  · 双层吸波结构物理模型的提出第93-99 页
    · 双层石蜡基吸波材料的实验第93-95 页
    · 双层 CPE 基吸波材料的实验第95-98 页
    · 双层吸波结构物理模型第98-99 页
  · 单层吸波材料的计算机辅助设计第99-101 页
  · 双层吸波材料的计算机辅助设计第101-112 页
    · 双层石蜡基吸波材料的理论计算与实验验证第101-106 页
    · 双层 CPE 基吸波材料的理论计算与实验验证第106-112 页
  · 两种高性能吸波材料的预测第112-115 页
    · 单层吸波材料第112-113 页
    · 双层吸波材料第113-115 页
  · 本章结论第115-117 页
结束语第117-120 页
参考文献第120-126 页
攻读博士学位期间所发表的学术论文第126-128 页
致谢第128页

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