论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 吸波材料概述 | 第10-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第10页 |
1.1.2 吸波材料的分类 | 第10-12页 |
1.2 几种常用高频吸波材料研究综述 | 第12-14页 |
1.2.1 铁氧体吸波材料 | 第12页 |
1.2.2 磁性金属微粉及多晶铁纤维 | 第12-13页 |
1.2.3 纳米磁性吸波材料 | 第13-14页 |
1.3 Fe-基纳米晶磁性材料研究现状与发展前景 | 第14-15页 |
1.4 本论文主要工作内容和意义 | 第15-17页 |
第二章 实验理论基础 | 第17-31页 |
2.1 Fe-基纳米晶材料的高频电磁参数与损耗 | 第17-22页 |
2.1.1 Fe-基纳米晶的复数介电常数与介电损耗 | 第17-19页 |
2.1.2 Fe-基纳米晶的复数磁导率 | 第19-20页 |
2.1.3 Fe-基纳米晶磁性材料发生磁损耗的机理 | 第20-22页 |
2.2 Fe-基纳米晶材料的吸波理论 | 第22-26页 |
2.2.1 吸波原理 | 第22-23页 |
2.2.2 传输线模型计算反射损耗 | 第23-26页 |
2.2.3 阻抗匹配原理 | 第26页 |
2.3 复合物高频性能表征 | 第26-30页 |
2.3.1 有效介质理论 | 第27页 |
2.3.2 LLG方程计算张量磁导率 | 第27-30页 |
2.4 改进的Snoek极限公式 | 第30-31页 |
第三章 Fe-基纳米晶磁性材料的热处理和测试方法 | 第31-38页 |
3.1 实验原材料 | 第31页 |
3.2 退火工艺流程及相关设备 | 第31-33页 |
3.3 样品性能表征设备及方法 | 第33-38页 |
3.3.1 X射线衍射仪(XRD) | 第33-35页 |
3.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第35-36页 |
3.3.3 振动样品磁强计(VSM) | 第36页 |
3.3.4 矢量网络分析仪 | 第36-38页 |
第四章 常规退火处理对Fe-基纳米晶材料高频性能的影响 | 第38-53页 |
4.1 Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9合金常规退火样品处理 | 第38-45页 |
4.1.1 Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9合金不同温度退火处理过程 | 第38-39页 |
4.1.2 Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9经不同温度退火处理后的样品的XRD表征 | 第39-41页 |
4.1.3 Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9经不同温度退火处理后的样品的微观形貌 | 第41-43页 |
4.1.4 Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9经不同温度退火处理后的样品的静态磁性 | 第43-45页 |
4.2 常规退火处理对Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9高频性能的影响 | 第45-52页 |
4.2.1 不同温度常规热处理后Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9的高频介电性能 | 第45-46页 |
4.2.2 不同温度常规热处理后Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9的高频磁性能 | 第46-47页 |
4.2.3 常规热处理后Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9合金的反射损耗 | 第47-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 快速退火处理对Fe-基纳米晶材料高频性能的影响 | 第53-63页 |
5.1 Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9合金的快速退火处理工艺 | 第53-54页 |
5.2 经快速退火处理样品的性能表征 | 第54-58页 |
5.2.1 经快速退火处理样品的XRD表征 | 第54-55页 |
5.2.2 经快速退火处理Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9的电磁参数分析 | 第55-58页 |
5.3 快速退火处理工艺对反射损耗的影响 | 第58-61页 |
5.3.1 快速退火处理工艺保温温度对高频性能的影响 | 第58-60页 |
5.3.2 快速退火处理保温时间对高频性能的影响 | 第60-61页 |
5.3.3 不同吸波体厚度对高频性能的影响 | 第61页 |
5.4 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 结论与展望 | 第63-64页 |
6.1 结论 | 第63页 |
6.2 展望 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第69-70页 |