TKX-50-TNT熔铸炸药研究
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 前言 | 第11-13页 |
1.2 熔铸炸药的研究概况 | 第13-18页 |
1.2.1 熔铸炸药的载体 | 第14-17页 |
1.2.2 熔铸炸药的主体药 | 第17-18页 |
1.3 TKX-50 的研究进展 | 第18-19页 |
1.4 熔铸炸药的性能分析 | 第19-20页 |
1.5 本课题研究的内容和意义 | 第20-22页 |
1.5.1 本课题的研究内容 | 第20-21页 |
1.5.2 研究意义 | 第21页 |
1.5.3 创新点 | 第21-22页 |
第二章 TKX-50—TNT熔铸炸药研究方案 | 第22-34页 |
2.1 新型熔铸炸药的配方设计 | 第22-26页 |
2.1.1 熔铸炸药配方设计原则 | 第22-23页 |
2.1.2 熔铸炸药原材料选择 | 第23-26页 |
2.2 实验设计 | 第26-28页 |
2.2.1 内相容性研究 | 第26页 |
2.2.2 制备方法与技术研究 | 第26-27页 |
2.2.3 降感技术研究 | 第27页 |
2.2.4 工艺优化研究 | 第27-28页 |
2.3 炸药相关性能测试原理与方法 | 第28-34页 |
2.3.1 密度测试 | 第28页 |
2.3.2 机械感度测试 | 第28-29页 |
2.3.3 能量水平测试 | 第29-31页 |
2.3.4 力学性能测试 | 第31-33页 |
2.3.5 热分解性能测试 | 第33-34页 |
第三章 内相容性与理论计算研究 | 第34-40页 |
3.1 内相容性研究 | 第34-35页 |
3.1.1 实验药品与仪器 | 第34页 |
3.1.2 实验过程 | 第34-35页 |
3.1.3 结果与讨论 | 第35页 |
3.2 配方理论计算 | 第35-38页 |
3.2.1 理论计算方法 | 第36-37页 |
3.2.2 结果与讨论 | 第37-38页 |
3.3 小结 | 第38-40页 |
第四章 TKX-50—TNT熔铸炸药降感技术研究 | 第40-57页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 实验部分 | 第40-41页 |
4.2.1 实验药品及仪器 | 第40-41页 |
4.2.2 熔铸炸药的制备 | 第41页 |
4.3 降感技术研究 | 第41-55页 |
4.3.1 TKX-50 的晶体形貌对感度的影响 | 第41-44页 |
4.3.2 TKX-50 的粒度对感度的影响 | 第44-50页 |
4.3.3 钝感剂对感度的影响 | 第50-53页 |
4.3.4 原料配比对感度的影响 | 第53-55页 |
4.4 小结 | 第55-57页 |
第五章 TKX-50—TNT熔铸炸药制备工艺优化 | 第57-63页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 实验原料与仪器 | 第57-58页 |
5.3 影响熔铸炸药质量的工艺探究 | 第58-60页 |
5.3.1 主体药的加料速度对熔铸炸药质量的影响 | 第58页 |
5.3.2 保温搅拌速度对熔铸炸药质量的影响 | 第58-59页 |
5.3.3 保温时间对熔铸炸药质量的影响 | 第59-60页 |
5.3.4 保温温度对熔铸炸药质量的影响 | 第60页 |
5.4 最佳工艺条件的确定 | 第60-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 TKX-50—TNT熔铸炸药性能研究 | 第63-79页 |
6.1 引言 | 第63页 |
6.2 密度 | 第63-64页 |
6.3 机械感度 | 第64-66页 |
6.3.1 两种TNT基熔铸炸药机械感度测试 | 第64-65页 |
6.3.2 典型配方的机械感度研究 | 第65-66页 |
6.4 能量水平测试 | 第66-68页 |
6.4.1 两种TNT基熔铸炸药的爆速测试 | 第66-67页 |
6.4.2 典型配方的爆速研究 | 第67-68页 |
6.5 力学性能测试 | 第68-72页 |
6.6 热分解性能测试 | 第72-78页 |
6.6.1 热分解过程研究 | 第72-73页 |
6.6.2 动力学研究 | 第73-77页 |
6.6.3 热力学研究 | 第77-78页 |
6.7 小结 | 第78-79页 |
总结与展望 | 第79-81页 |
总结 | 第79-80页 |
展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
附录A 硕士攻读期间研究成果 | 第89页 |