摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第5-8页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
·储氢合金工作原理 | 第9-10页 |
·储氢合金的分类 | 第10-11页 |
·镁基储氢合金的特点 | 第11页 |
·镁基储氢合金的制备方法 | 第11-14页 |
·镁基储氢材料的应用 | 第14-15页 |
·含氢材料在推进剂中应用研究现状 | 第15-16页 |
·本课题研究目的和主要研究内容 | 第16-18页 |
·本课题的研究目的 | 第16-17页 |
·本课题的主要研究任务 | 第17-18页 |
2 镁基储氢催化材料的制备 | 第18-32页 |
·Mg_2NiH_4的制备 | 第18-24页 |
·实验药品与仪器 | 第18-19页 |
·实验过程 | 第19-21页 |
·Mg_2NiH_4的表征 | 第21-23页 |
·结果与讨论 | 第23-24页 |
·Mg_2CuH_3的制备 | 第24-28页 |
·实验药品与仪器 | 第25页 |
·实验过程 | 第25-26页 |
·Mg_2CuH_3的表征 | 第26-27页 |
·结果与讨论 | 第27-28页 |
·MgH_2的制备 | 第28-31页 |
·实验药品与仪器 | 第29页 |
·实验过程 | 第29-30页 |
·MgH_2的表征 | 第30-31页 |
·本章小节 | 第31-32页 |
3 镁基储氢材料催化性能的研究 | 第32-64页 |
·热分析样品的制备 | 第32-34页 |
·实验药品与仪器 | 第32页 |
·镁基储氢材料与AP复合粒子的制备 | 第32-33页 |
·AP/HTPB复合固体推进剂样品的制备 | 第33-34页 |
·分析研究方法 | 第34页 |
·AP的热分解 | 第34-36页 |
·AP的热分解特性 | 第35页 |
·AP的热分解机理 | 第35-36页 |
·AP/HTPB复合固体推进剂的热分解特性 | 第36-38页 |
·Mg_2NiH_4的催化性能研究 | 第38-42页 |
·Mg_2NiH_4对AP热分解的催化性能研究 | 第38页 |
·Mg_2NiH_4含量对其催化性能的影响 | 第38-40页 |
·Mg_2NiH_4组成对其催化性能的影响 | 第40-41页 |
·Mg_2NiH_4对AP/HTPB推进剂热分解的影响 | 第41-42页 |
·Mg_2CuH_3的催化性能研究 | 第42-45页 |
·Mg_2CuH_3对AP热分解的催化性能研究 | 第42-43页 |
·Mg_2CuH_3含量对其催化性能的影响 | 第43-44页 |
·Mg_2CuH_3对AP/HTPB推进剂热分解的影响 | 第44-45页 |
·MgH_2的催化性能研究 | 第45-47页 |
·MgH_2对AP热分解的催化性能研究 | 第45页 |
·MgH_2含量对其催化性能的影响 | 第45-46页 |
·MgH_2对AP/HTPB推进剂热分解的影响 | 第46-47页 |
·镁基储氢催化材料催化AP和AP/HTPB推进剂热分解的结果分析 | 第47-49页 |
·LiH的催化性能研究 | 第49-54页 |
·LiH包覆有机膜实验 | 第49-51页 |
·有机膜包覆LiH对AP热分解的催化性能研究 | 第51-52页 |
·有机膜包覆LiH含量对其催化性能的影响 | 第52-54页 |
·有机膜包覆LiH对AP舰TPB推进剂热分解的影响 | 第54页 |
·镁基储氢材料催化AP热分解的机理分析 | 第54-58页 |
·热失重和氧平衡值计算 | 第58-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
4 纳米FeCu合金粉的制备 | 第64-72页 |
·实验药品与仪器 | 第67-68页 |
·实验过程 | 第68页 |
·纳米FeCu合金粉的表征 | 第68-69页 |
·结果与讨论 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
5 纳米FeCu合金粉催化性能的研究 | 第72-82页 |
·纳米FeCu合金粉对AP热分解的催化性能研究 | 第72-74页 |
·纳米FeCu合金粉含量对其热分解的影响 | 第74-76页 |
·纳米FeCu合金粉组成对其催化性能的影响 | 第76-77页 |
·纳米FeCu合金粉对AP/HTPB推进剂热分解的影响 | 第77-78页 |
·纳米合金粉催化AP热分解的机理分析 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
6 结论 | 第82-86页 |
·本文结论 | 第82-84页 |
·本课题的发展趋势 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
硕士论文期间发表的论文 | 第93页 |