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GAP贫氧推进剂热分解特性与燃速相关性研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-7页
第一章 前言第7-19页
 §1.1 冲压技术发展概况第7-10页
  1.1.1 冲压发动机的优势第8页
  1.1.2 冲压发动机的分类第8-10页
 §1.2 贫氧推进剂第10-14页
  1.2.1 国内外贫氧推进剂的发展概况第10页
  1.2.2 贫氧推进剂的组成及配方选择原则第10-11页
  1.2.3 贫氧推进剂的分类第11-13页
  1.2.4 贫氧推进剂的燃烧特征第13-14页
 §1.3 适用于非壅塞固体火箭冲压发动机的GAP贫氧推进剂第14-18页
  1.3.1 非壅塞固体火箭冲压发动机对贫氧推进剂的要求第14-15页
  1.3.2 非壅塞固体火箭冲压发动机用铝镁贫氧推进剂的研究概况第15页
  1.3.3 GAP粘合剂的优点第15-16页
  1.3.4 GAP贫氧推进剂用于非壅塞固体火箭冲压发动机的前景分析第16-18页
 §1.4 课题来源及研究内容第18-19页
  1.4.1 课题来源第18页
  1.4.2 课题主要研究内容第18-19页
第二章 实验部分第19-27页
 §2.1 实验研究方案第19-20页
 §2.2 实验主要原料及仪器设备第20-21页
  2.2.1 主要原料第20页
  2.2.2 实验仪器设备第20-21页
 §2.3 实验方法第21-27页
  2.3.1 原材料准备第21-22页
  2.3.2 GAP贫氧推进剂配方研究第22-23页
  2.3.3 GAP贫氧推进剂的制备第23-24页
  2.3.4 GAP贫氧推进剂热分解特性研究第24-25页
  2.3.5 GAP贫氧推进剂燃烧性能测试研究第25-27页
第三章 GAP贫氧推进剂配方研究第27-41页
 §3.1 固化反应原理第27-32页
  3.1.1 GAP贫氧推进剂固化反应类型第27-28页
  3.1.2 GAP贫氧推进剂网络结构的形成第28页
  3.1.3 异氰酸酯的典型反应第28-29页
  3.1.4 水的存在对GAP贫氧推进剂的危害性第29-30页
  3.1.5 GAP贫氧推进剂固化体系配方计算第30-32页
 §3.2 结果与讨论第32-39页
  3.2.1 GAP贫氧推进剂固化体系配方研究第32-36页
  3.2.2 GAP贫氧推进剂工艺性能的调节第36-39页
  3.2.3 GAP贫氧推进剂配方的确定第39页
 §3.3 小结第39-41页
第四章 GAP贫氧推进剂热分析实验结果与讨论第41-61页
 §4.1 GAP贫氧推进剂主要组分的热分解特性第41-56页
  4.1.1 AP的热分解特性第41-46页
  4.1.2 KP的热分解特性第46-49页
  4.1.3 AP/KP体系的热分解特性第49-53页
  4.1.4 GAP的热分解特性第53-56页
 §4.2 AP/KP/GAP模拟贫氧推进剂的热分解特性第56-59页
  4.2.1 AP/KP/GAP模拟贫氧推进剂常压热分解特性第56-57页
  4.2.2 AP/KP/GAP模拟贫氧推进剂常压催化热分解特性第57-58页
  4.2.3 AP/KP/GAP模拟贫氧推进剂高压热分解特征第58页
  4.2.4 AP/KP/GAP模拟贫氧推进剂高压催化热分解特性第58-59页
  4.2.5 压强对模拟贫氧推进剂热分解特性及TMO催化活性的影响第59页
 §4.3 小结第59-61页
第五章 GAP贫氧推进剂燃速测试及结果讨论第61-74页
 §5.1 贫氧推进剂低压燃速测试方法分析第61-64页
  5.1.1 贫氧推进剂的静态燃速测试第61-63页
  5.1.2 贫氧推进剂的动态燃速测试第63-64页
 §5.2 GAP贫氧推进剂的燃速测试第64-71页
  5.2.1 实验系统概况第64页
  5.2.2 数据处理方法第64-65页
  5.2.3 HTPB贫氧推进剂的燃速特性第65页
  5.2.4 GAP贫氧推进剂的燃速特性第65-71页
 §5.3 GAP贫氧推进剂及其组分的热分解性能与燃速的相关性第71-72页
 §5.4 小结第72-74页
结论第74-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-79页

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