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雷达吸波材料隐身技术--磁性核壳结构吸波材料构建与制备电子书

本书系统阐述了雷达吸波材料隐身技术中颇具应用前景的磁性核壳结构吸波材料的构建与制备方法,共分为7章。分别介绍了磁性核壳结构吸波材料基础理论研究及分析方法、制备工艺设计、形貌结构及性能分析,并给出了羰基铁包覆式核壳型磁性吸波涂层优化设计及其实际测试结果,可供从事隐身技术相关研究人员、材料科学与工程相关专业高年级本科生及研究生参考。本书所介绍的雷达吸波材料(RAM)相关技术对提高我国在雷达隐身技术领域的科学研究及知识普及具有一定意义。

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作       者:刘渊

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2024-07-01

字       数:10.6万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 重工业

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《磁性核壳结构吸波材料构建与制备》系统阐述了雷达吸波材料隐身技术中颇具应用前景的磁性核壳结构吸波材料的构建与制备方法。全书共分7章,分别为绪论,基础理论研究及其实验材料、设备和表征方法介绍,羰基包覆式核壳粉体的制备工艺设计,铁氧体核粒子的形貌结构及性能表征,铁氧体-羰基铁核壳粉体的形貌结构及吸波性能分析、碳材料-羰基铁核壳粉体的形貌结构及吸波性能分析(通过控制工艺参数条件,调控核壳粉体形貌,从而使吸波性能达到*),羰基铁包覆式核壳型磁性吸波涂层研究。《磁性核壳结构吸波材料构建与制备》可作为从事隐身技术相关研究人员、材料科学与工程相关专业高年级本科生及研究生的参考书。<br/>【推荐语】<br/>本书系统阐述了雷达吸波材料隐身技术中颇具应用前景的磁性核壳结构吸波材料的构建与制备方法,共分为7章。分别介绍了磁性核壳结构吸波材料基础理论研究及分析方法、制备工艺设计、形貌结构及性能分析,并给出了羰基铁包覆式核壳型磁性吸波涂层优化设计及其实际测试结果,可供从事隐身技术相关研究人员、材料科学与工程相关专业高年级本科生及研究生参考。本书所介绍的雷达吸波材料(RAM)相关技术对提高我国在雷达隐身技术领域的科学研究及知识普及具有一定意义。<br/>【作者】<br/>刘渊,火箭军工程大学作战保障学院国防工程教研室,副教授。从事雷达吸波材料隐身技术研究,获得军队科技步奖三等奖、中国有色金属学会科技论文一等奖等奖项。<br/>
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内容提要

前言

主要缩略语

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 磁性粉体包覆式核壳吸收剂研究现状

1.2.1 磁-磁复合核壳型磁性吸收剂

1.2.2 电-磁复合核壳型磁性吸收剂

1.2.3 存在的问题及发展趋势

1.3 羰基金属包覆式核壳型复合粉体研究现状

1.3.1 羰基铁包覆式核壳型复合粉体

1.3.2 其他羰基金属包覆式核壳型复合粉体

1.4 磁性核壳结构吸波材料构建研究及制备技术

2 基础理论、实验材料和设备及表征方法

2.1 引言

2.2 RAM吸波原理

2.2.1 RAM吸收电磁波的基本规律

2.2.2 吸收剂对电磁波的损耗原理

2.2.3 RAM的工作原理

2.2.4 多层RAM反射率计算

2.3 实验材料和设备

2.3.1 实验材料

2.3.2 仪器设备

2.4 主要分析和表征方法

2.4.1 X射线衍射

2.4.2 扫描电子显微镜

2.4.3 透射电子显微镜

2.4.4 振动样品磁强计

2.4.5 核壳粉体中羰基铁质量分数的测定

2.4.6 同轴试样制备及电磁参数测试

2.4.7 吸波涂层制样及反射率测试

2.5 小结

3 羰基铁包覆式核壳粉体的制备工艺设计

3.1 引言

3.2 Fe(CO)5热解的理论研究

3.2.1 Fe(CO)5热解的热力学分析

3.2.2 沉积温度对羰基铁壳层形貌的影响

3.2.3 沉积时间对Fe(CO)5加入量的影响

3.3 流化床-金属有机化学气相沉积实验设计

3.3.1 装置设计思路

3.3.2 装置系统组成

3.3.3 实验参数确定

3.3.4 核粒子的制备及预处理

3.3.5 羰基铁包覆实验步骤确定

3.4 小结

4 铁氧体核粒子的形貌结构及性能表征

4.1 引言

4.2 离子取代镍基铁氧体的结构性能表征

4.2.1 离子取代镍基铁氧体的结构形貌分析

4.2.2 离子取代镍基铁氧体的磁性能分析

4.2.3 离子取代镍基铁氧体的电磁参数分析

4.2.4 离子取代镍基铁氧体的吸波性能分析

4.3 铈掺杂镍基铁氧体的结构性能表征

4.3.1 铈掺杂镍基铁氧体的结构形貌分析

4.3.2 铈掺杂镍基铁氧体的磁性能分析

4.3.3 铈掺杂镍基铁氧体的电磁参数分析

4.3.4 铈掺杂镍基铁氧体的吸波性能分析

4.4 锶-钴铁氧体的结构性能表征

4.4.1 锶-钴铁氧体的结构形貌分析

4.4.2 锶-钴铁氧体的磁性能分析

4.4.3 锶-钴铁氧体的电磁参数分析

4.4.4 锶-钴铁氧体的吸波性能分析

4.5 稀土掺杂锶-钴铁氧体的结构性能表征

4.5.1 稀土掺杂锶-钴铁氧体的结构形貌分析

4.5.2 稀土掺杂锶-钴铁氧体的磁性能分析

4.5.3 稀土掺杂锶-钴铁氧体的电磁参数分析

4.5.4 稀土掺杂锶-钴铁氧体的吸波性能分析

4.6 小结

5 铁氧体-羰基铁核壳粉体的形貌结构及吸波性能分析

5.1 引言

5.2 沉积温度对镍基铁氧体-羰基铁样品的结构性能影响

5.2.1 镍基铁氧体-羰基铁样品晶体结构分析

5.2.2 镍基铁氧体-羰基铁样品微观形貌分析

5.2.3 镍基铁氧体-羰基铁样品电磁参数分析

5.2.4 镍基铁氧体-羰基铁样品吸波性能分析

5.3 沉积时间对镍基铁氧体-羰基铁样品的结构性能影响

5.3.1 镍基铁氧体-羰基铁样品晶体结构分析

5.3.2 镍基铁氧体-羰基铁样品微观形貌分析

5.3.3 镍基铁氧体-羰基铁样品电磁参数分析

5.3.4 镍基铁氧体-羰基铁样品吸波性能分析

5.4 沉积温度对锶基铁氧体-羰基铁样品的结构性能影响

5.4.1 锶基铁氧体-羰基铁样品晶体结构分析

5.4.2 锶基铁氧体-羰基铁样品微观形貌分析

5.4.3 锶基铁氧体-羰基铁样品电磁参数分析

5.4.4 锶基铁氧体-羰基铁样品吸波性能分析

5.5 沉积时间对锶基铁氧体-羰基铁样品的结构性能影响

5.5.1 锶基铁氧体-羰基铁样品晶体结构分析

5.5.2 锶基铁氧体-羰基铁样品微观形貌分析

5.5.3 锶基铁氧体-羰基铁样品电磁参数分析

5.5.4 锶基铁氧体-羰基铁样品吸波性能分析

5.6 羰基铁壳层质量分数对电磁性能的影响

5.7 铁氧体-羰基铁核壳吸收剂吸波机理分析

5.8 小结

6 碳材料-羰基铁核壳粉体的形貌结构及吸波性能分析

6.1 引言

6.2 沉积温度对碳纤维-羰基铁样品结构性能影响分析

6.2.1 碳纤维-羰基铁样品形貌结构分析

6.2.2 碳纤维-羰基铁样品电磁参数分析

6.2.3 碳纤维-羰基铁样品吸波性能分析

6.3 沉积时间对碳纤维-羰基铁样品结构性能影响分析

6.3.1 碳纤维-羰基铁样品晶体结构分析

6.3.2 碳纤维-羰基铁样品微观形貌分析

6.3.3 碳纤维-羰基铁样品电磁参数分析

6.3.4 碳纤维-羰基铁样品吸波性能分析

6.4 沉积温度对碳纳米管-羰基铁样品结构性能影响分析

6.4.1 碳纳米管-羰基铁样品形貌结构分析

6.4.2 碳纳米管-羰基铁样品电磁参数分析

6.4.3 碳纳米管-羰基铁样品吸波性能分析

6.5 沉积时间对碳纳米管-羰基铁样品结构性能影响分析

6.5.1 碳纳米管-羰基铁样品晶体结构分析

6.5.2 碳纳米管-羰基铁样品微观形貌分析

6.5.3 碳纳米管-羰基铁样品电磁参数分析

6.5.4 碳纳米管-羰基铁样品吸波性能分析

6.6 羰基铁壳层质量分数对电磁性能的影响

6.7 碳材料-羰基铁核壳吸收剂吸波机理分析

6.8 小结

7 羰基铁包覆式核壳型磁性吸波涂层研究

7.1 引言

7.2 单层吸波涂层研究

7.2.1 涂层制备

7.2.2 涂层形貌分析

7.2.3 吸波性能测试

7.3 双层吸波涂层研究

7.3.1 遗传算法优化设计

7.3.2 涂层制备及形貌分析

7.3.3 吸波性能测试

7.4 环境因素对吸波性能的影响

7.4.1 循环加速实验设计

7.4.2 表面形貌分析

7.4.3 吸波性能分析

7.5 小结

参考文献

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