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微流控技术制备CL-20微球

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第9-22页
    1.1 引言第9页
    1.2 研究背景及现状第9-13页
        1.2.1 六硝基六氮杂异伍兹烷第9-10页
        1.2.2 CL-20微球制备方法第10-11页
        1.2.3 其他硝胺类微球研究进展第11-13页
    1.3 微流控技术概述第13-20页
        1.3.1 多相流动中流体行为第13-14页
        1.3.2 微流控芯片第14-18页
        1.3.3 液滴固化方式第18-20页
    1.4 论文选题的目的、意义及主要内容第20-22页
        1.4.1 论文选题的目的及意义第20页
        1.4.2 论文的主要内容第20-22页
2 CL-20微球制备与表征第22-34页
    2.1 引言第22页
    2.2 实验部分第22-26页
        2.2.1 实验仪器设备与原材料第22-23页
        2.2.2 T型微通道芯片制作第23-24页
        2.2.3 CL-20空心微球的制备第24页
        2.2.4 样品的表征第24-26页
    2.3 结果与讨论第26-33页
        2.3.1 微流控芯片材质第26页
        2.3.2 微流控的分散相第26-27页
        2.3.3 微流控的连续相第27-28页
        2.3.4 不同浓度表面活性剂的CL-20微球形貌第28-29页
        2.3.5 固化温度对CL-20微球形貌的影响第29-30页
        2.3.6 X射线粉末衍射分析(XRD)第30-31页
        2.3.7 红外光谱分析(FT-IR)第31-33页
    2.4 本章小结第33-34页
3 CL-20微球粒径的调控第34-52页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验部分第34-37页
        3.2.1 实验试剂与设备第34-35页
        3.2.2 不同粒径CL-20微球的制备第35页
        3.2.3 样品的表征第35-37页
    3.3 结果与讨论第37-50页
        3.3.1 两相流速比对CL-20微球粒径大小的影响第37-40页
        3.3.2 分散相浓度对CL-20微球形貌的影响第40-43页
        3.3.3 连续相粘度对CL-20微球形貌的影响第43-48页
        3.3.4 热分析和机械感度测试第48-50页
    3.4 本章小结第50-52页
结论第52-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-59页
攻读硕士论文期间发表的论文和科研成果第59页

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