中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-31页 |
·引言 | 第11页 |
·含能材料的性质及发展趋势 | 第11-18页 |
·含能材料的定义及发展史 | 第11-14页 |
·含能材料的研究现状及发展趋势 | 第14-18页 |
·含能配合物的研究 | 第18-22页 |
·选题思路及意义 | 第22-23页 |
·研究计划 | 第23-24页 |
参考文献 | 第24-31页 |
第二章 配合物的合成及液相生成反应热动力学研究 | 第31-53页 |
·引言 | 第31页 |
·试剂及实验条件 | 第31-32页 |
·试剂 | 第31-32页 |
·仪器 | 第32页 |
·配体和配合物的合成 | 第32-36页 |
·5,5’-偶氮四唑钠盐的合成 | 第33页 |
·H_2BTA的合成 | 第33页 |
·单配配合物MAT(H_2O)_n(M=Mn,Co,Ni,Cu,Zn,Pb)的合成 | 第33-34页 |
·混配配合物MAT(phen)_2(H_2O)_n(M=Mn,Co,Ni,Cu,Zn,Pb)的合成 | 第34页 |
·混配配合物MAT(bpy)_m(H_2O)_n(M=Mn,Co,Ni,Cu,Zn,Pb)的合成 | 第34页 |
·单配配合物MBTA(H_2O)_n(M=Mn,Co,Ni,Cu,Zn,Pb)的合成 | 第34-35页 |
·混配配合物MBTA(phen)_m(H_2O)_n(M=Mn,Co,Ni,Cu,Zn,Pb)的合成 | 第35页 |
·混配配合物MBTA(bpy)_m(H_2O)_n(M=Mn,Co,Ni,Cu,Zn,Pb)的合成 | 第35-36页 |
·配体和配合物的组成 | 第36-37页 |
·配合物的晶体的培养 | 第37-38页 |
·配合物的液相生成反应热动力学研究 | 第38-48页 |
·配合物的液相生成反应热 | 第38-42页 |
·配合物的液相生成反应热动力学 | 第42-48页 |
·讨论 | 第48-49页 |
配合物液相生成反应热动力学 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49页 |
参考文献 | 第49-53页 |
第三章 配合物的表征 | 第53-91页 |
·引言 | 第53页 |
·试剂与仪器 | 第53页 |
·试剂 | 第53页 |
·仪器 | 第53页 |
·配合物的组成、溶解性及密度测定 | 第53-58页 |
·配合物的组成表征 | 第53-55页 |
·配合物的溶解性 | 第55页 |
·配合物的密度测定 | 第55-58页 |
·配合物的IR光谱表征 | 第58页 |
·配合物的结构表征 | 第58-86页 |
·晶体结构的测定 | 第58-61页 |
·配合物的结构分析 | 第61-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
第四章 配合物的热稳定性研究 | 第91-119页 |
·引言 | 第91页 |
·实验仪器及条件 | 第91页 |
·配合物热分析实验结果 | 第91-113页 |
·配合物热分析实验结果 | 第91-99页 |
·配合物热分解动力学结果 | 第99-113页 |
·讨论 | 第113-115页 |
·配合物的热稳定性 | 第113-115页 |
·热动力学 | 第115页 |
·本章小结 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-119页 |
第五章 配合物对推进剂主要组分热分解行为的影响 | 第119-161页 |
·引言 | 第119页 |
·实验仪器及条件 | 第119页 |
·实验结果 | 第119-158页 |
·配合物对RDX的热分解特性的影响 | 第150-152页 |
·配合物对HMX的热分解特性的影响 | 第152-154页 |
·配合物对AP的热分解特性的影响 | 第154-156页 |
·配合物对NC/NG的热分解特性的影响 | 第156-158页 |
·讨论 | 第158-159页 |
·本章小结 | 第159-160页 |
参考文献 | 第160-161页 |
第六章 配合物对推进剂的催化效果 | 第161-167页 |
·引言 | 第161-162页 |
·实验部分 | 第162页 |
·主要原料 | 第162页 |
·仪器及实验条件 | 第162页 |
·实验结果 | 第162-165页 |
·样品的制备 | 第162-163页 |
·安全性能研究 | 第163页 |
·燃烧性能研究 | 第163-165页 |
·本章小结 | 第165-166页 |
参考文献 | 第166-167页 |
论文创新点及结论 | 第167-169页 |
展望 | 第169-170页 |
在读期间发表的主要论文 | 第170-173页 |
致谢 | 第173页 |