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一种发烟剂用可膨胀石墨的化学镀改性

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1.绪论

1.1研究背景

1.2毫米波无源干扰技术的发展

1.3膨胀石墨在无源干扰技术中的应用及其研究现状

1.3.1膨胀石墨在无源干扰技术中的应用

1.3.2国内外的研究现状

1.4化学镀在无源干扰中的应用及其研究现状

1.4.1化学镀的研究现状

1.4.2化学镀在无源干扰中的应用研究

1.5本论文的研究内容

2.电磁波衰减理论

2.1吸收和散射衰减理论

2.1.1吸收衰减机理

2.1.2散射衰减机理

2.2瑞利散射和米氏理论

2.2.1瑞利散射

2.2.2米氏理论

2.3电磁波与吸波材料的相互作用原理

3.低温可膨胀石墨的制备及化学镀的原理

3.1低温可膨胀石墨的概况

3.2低温可膨胀石墨的制备及其机理

3.2.1低温可膨胀石墨的制备

3.2.2低温可膨胀石墨制备机理

3.3化学镀的概况

3.4化学镀镍和化学镀铜的发展

3.5化学镀铜的基本原理

3.5.1化学镀铜的热力学条件

3.5.2化学镀铜的机理

3.6化学镀镍的基本原理

3.6.1化学镀镍的热力学原理

3.6.2化学镀镍的机理

4低温可膨胀石墨化学镀

4.1普通鳞片石墨和低温可膨胀石墨置换镀铜

4.1.1实验药品

4.1.2实验仪器

4.1.3实验步骤

4.1.4实验结果

4.2普通鳞片石墨和低温可膨胀石墨化学镀铜

4.2.1实验药品

4.2.2实验仪器

4.2.3实验步骤

4.2.4实验结果

4.3化学镀铜的影响因素分析

4.3.1预处理的影响

4.3.2镀液成分的影响

4.3.3 pH值的影响

4.3.4温度的影响

4.4普通鳞片石墨和低温可膨胀石墨化学镀镍

4.4.1实验药品

4.4.2实验仪器

4.4.3实验步骤

4.4.4实验结果

4.5本章小结

5.镀铜低温可膨胀石墨的性能表征

5.1镀铜低温可膨胀石墨的表征

5.1.1 X射线衍射分析

5.1.2热重分析

5.1.3差热分析

5.2经过化学镀改性的低温可膨胀石墨的膨胀性能

5.2.1膨胀石墨的制备

5.2.2镀铜低温可膨胀石墨和镀镍低温可膨胀石墨膨胀性能的变化

5.3膨胀石墨的形貌

5.4化学镀铜对低温可膨胀石墨膨胀性能的影响

5.5本章小结

6.经过化学镀改性的低温可膨胀石墨衰减毫米波性能研究

6.1 3mm波衰减性能测试实验原理、实验装置、实验步骤

6.1.1 3mm波动态测试实验原理

6.1.2 3mm波动态测试试验装置

6.1.3 3mm波动态测试实验步骤

6.2 3mm波衰减性能研究

6.3 8mm波衰减性能测试实验原理、实验装置、实验步骤

6.3.1 8mm波静态测试实验原理

6.3.2 8mm波静态测试实验装置

6.1.3 8mm波静态测试实验步骤

6.4 8mm波衰减性能研究

6.5本章小结

7.本文总结

致谢

参考文献

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摘要

本论文以毫米波衰减理论为指导,在大量实验的基础上,针对低温可膨胀石墨的特点总结出最佳的低温可膨胀石墨化学镀铜工艺流程和反应条件。通过XRD、TG、DTA等手段对低温可膨胀石墨进行性能分析,确定其最佳膨化温度,并通过3mm波的动态实验和8mm波的静态实验测试其对毫米波的衰减能力,分析化学镀对低温可膨胀石墨衰减毫米波能力的影响。通过实验得出以下结论: (1)本文使用次亚磷酸钠为还原剂的化学镀铜并得到了镀覆效果良好的镀铜低温可膨胀石墨。经过以上的分析得出低温可膨胀石墨化学镀铜的最佳条件:镍离子浓度0.008mol/L、pH值为10、温度为70℃。 (2)经过TG和DTA测试和膨胀实验分析证明:镀铜低温可膨胀石墨的最佳膨化温度为300℃。 (3)经过测试证明,在3mm波的动态实验中镀铜低温可膨胀石墨衰减分贝数达到了6.9dB,比低温可膨胀石墨提高了34%。在8mm波的静态试验中当测试框体的装载量达到16g/㎡时衰减分贝数高达19.3 dB。但是化学镀镍对毫米波的衰减帮助不大。 (4)在经过化学镀铜之后低温可膨胀石墨膨化后的石墨蠕虫分散性十分良好,并且其中掺杂着一定量的金属微粉,对毫米波的衰减起到了改善的效果。

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