1 绪论 | 第1-11页 |
1.1 前言 | 第8页 |
1.2 延期药概况 | 第8-9页 |
1.2.1 可燃剂 | 第8-9页 |
1.2.2 氧化剂 | 第9页 |
1.2.3 粘合剂 | 第9页 |
1.3 延期药反应特性的研究 | 第9-10页 |
1.4 热分析方法在延期药研究中的应用 | 第10页 |
1.5 本课题主要研究内容 | 第10-11页 |
2 硼系延期药 | 第11-15页 |
2.1 硼系延期药的组成 | 第11-13页 |
2.1.1 硼系延期药各组分的基本性能 | 第11-13页 |
2.2 硼系延期药研究现状 | 第13-15页 |
2.2.1 B/Pb_3O_4延期药 | 第13页 |
2.2.2 B/CuO延期药 | 第13页 |
2.2.3 B/BaCrO_4延期药 | 第13-15页 |
3 固相反应 | 第15-20页 |
3.1 固相反应 | 第15-17页 |
3.1.1 固—固相反应 | 第15-16页 |
3.1.2 自传播、炽热的固相反应 | 第16页 |
3.1.3 固—气相反应 | 第16-17页 |
3.2 延期药的反应特性 | 第17-18页 |
3.2.1 延期药反应的温度条件 | 第17页 |
3.2.2 赫德瓦尔效应和塔姆曼温度 | 第17-18页 |
3.3 预点火反应(PIR) | 第18-20页 |
4 延期药的热分析原理 | 第20-25页 |
4.1 热分析方法 | 第20-22页 |
4.1.1 热重法(TG) | 第20-21页 |
4.1.2 差热分析法(DTA) | 第21-22页 |
4.1.3 差示扫描量热法(DSC) | 第22页 |
4.2 动力学基础 | 第22-25页 |
4.2.1 传统的动力学模式函数 | 第23页 |
4.2.2 非均相体系的动力学方程 | 第23-25页 |
5 B/Pb_3O_4延期药的反应特性的热分析研究 | 第25-36页 |
5.1 B/Pb_3O_4延期药的制备 | 第25页 |
5.1.1 原料 | 第25页 |
5.1.2 延期药的制备 | 第25页 |
5.2 不同配比B/Pb_3O_4延期药在相同升温速率下的热分析 | 第25-31页 |
5.2.1 实验方法 | 第25-26页 |
5.2.2 DTA实验曲线与数据 | 第26-27页 |
5.2.3 实验结果与分析 | 第27-31页 |
5.2.4 小结 | 第31页 |
5.3 不同升温速率时B/Pb_3O_4延期药的热分析 | 第31-36页 |
5.3.1 实验方法 | 第31-32页 |
5.3.2 实验曲线与数据 | 第32-34页 |
5.3.3 实验结果与分析 | 第34-35页 |
5.3.4 小结 | 第35-36页 |
6 B/CuO延期药的反应特性的热分析研究 | 第36-46页 |
6.1 B/CuO延期药的制备 | 第36页 |
6.1.1 原料 | 第36页 |
6.1.2 延期药的制备 | 第36页 |
6.2 不同配比B/CuO延期药在相同升温速率下的热分析 | 第36-40页 |
6.2.1 实验方法 | 第36-37页 |
6.2.2 实验数据 | 第37-38页 |
6.2.3 实验结果与分析 | 第38-40页 |
6.2.4 小结 | 第40页 |
6.3 不同升温速率时B/CuO延期药的热分析 | 第40-46页 |
6.3.1 实验方法 | 第40-41页 |
6.3.2 实验曲线与数据 | 第41-43页 |
6.3.3 实验结果与分析 | 第43-44页 |
6.3.4 小结 | 第44-46页 |
7 B/BaCrO_4延期药的反应特性的热分析研究 | 第46-56页 |
7.1 B/BaCrO_4延期药的制备 | 第46页 |
7.1.1 原料 | 第46页 |
7.1.2 延期药的制备 | 第46页 |
7.2 不同配比B/BaCrO_4延期药在相同升温速率下的热分析 | 第46-51页 |
7.2.1 实验方法 | 第46-47页 |
7.2.2 DTA实验曲线与数据 | 第47-48页 |
7.2.3 实验结果与分析 | 第48-50页 |
7.2.4 小结 | 第50-51页 |
7.3 不同升温速率时B/BaCrO_4延期药的热分析 | 第51-56页 |
7.3.1 实验方法 | 第51页 |
7.3.2 实验曲线与数据 | 第51-53页 |
7.3.3 实验结果与分析 | 第53-55页 |
7.3.4 小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-59页 |