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镁基储氢催化材料的制备及其在推进剂中的应用研究

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

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