摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 储氢材料的的研究进展 | 第10-12页 |
1.2.2 硝酸酯炸药的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 储氢材料在含能材料中的应用 | 第13-15页 |
1.3.1 镁基储氢材料在固体推进剂中的应用 | 第13-14页 |
1.3.2 镁基储氢材料在炸药中的应用 | 第14-15页 |
1.4 学位论文的主要研究内容 | 第15-17页 |
2 储氢材料对硝酸酯炸药能量及机械感度的影响 | 第17-33页 |
2.1 样品制备 | 第17-21页 |
2.1.1 含硼储氢材料硝酸酯炸药配方设计及制备 | 第17-18页 |
2.1.2 含硼储氢材料硝酸酯炸药表观表征 | 第18-21页 |
2.2 燃烧热的测定 | 第21-25页 |
2.2.1 双基硝酸酯炸药的氧平衡计算 | 第21-22页 |
2.2.2 燃烧热的理论计算 | 第22-24页 |
2.2.3 燃烧热实验表征 | 第24-25页 |
2.3 空中爆炸试验 | 第25-27页 |
2.4 水下爆炸试验 | 第27-30页 |
2.4.1 水下爆炸试验设备及条件 | 第27页 |
2.4.2 水下爆炸试验参数计算 | 第27-28页 |
2.4.3 水下爆炸试验结果与分析 | 第28-30页 |
2.5 机械撞击感度性能试验 | 第30-32页 |
2.5.1 实验条件及计算方法 | 第30-31页 |
2.5.2 机械撞击感度实验结果 | 第31-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
3 含储氢材料炸药的热分解性能研究 | 第33-45页 |
3.1 差示扫描量热法(DSC)研究炸药的热分解性能 | 第33-40页 |
3.1.1 氩气气氛条件下DSC实验 | 第33-35页 |
3.1.2 空气气氛条件下DSC实验 | 第35-37页 |
3.1.3 氧气气氛条件下DSC实验 | 第37-39页 |
3.1.4 差示扫描量热法纵向比较 | 第39-40页 |
3.2 热重-差示扫描量热法(TG-DSC)研究炸药的热分解性能 | 第40-43页 |
3.2.1 50~500℃热重-差示扫描量热实验 | 第40-42页 |
3.2.2 50~900℃热重-差示扫描量热实验 | 第42-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-45页 |
4 含储氢材料炸药的热分解热力学、动力学特性研究 | 第45-56页 |
4.1 仪器原理及实验条件 | 第45-47页 |
4.1.1 绝热加速量热仪实验原理 | 第45-46页 |
4.1.2 绝热加速量热仪实验条件 | 第46-47页 |
4.2 绝热加速量热法实验结果 | 第47-55页 |
4.2.1 绝热加速量热法热力学分析 | 第47-51页 |
4.2.2 绝热加速量热法动力学分析 | 第51-54页 |
4.2.3 绝热加速量热法热危险性分析 | 第54-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
5 总结 | 第56-58页 |
5.1 结论 | 第56-57页 |
5.2 下一步工作展望 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |