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含纳米多功能材料发射药燃烧气体组分及热稳定性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-21页
    1.1 研究背景和意义第11-12页
    1.2 燃气组分分析技术研究第12-18页
        1.2.1 傅里叶变换红外光谱技术第13页
        1.2.2 热分析-光谱质谱联用技术第13-15页
        1.2.3 GC-MS技术第15-16页
        1.2.4 其它联用技术第16-17页
        1.2.5 密闭爆发器试验与红外技术联合使用第17-18页
    1.3 含能材料的热稳定性和热安全性能研究第18-20页
        1.3.1 热稳定性和热安全性能简介第18页
        1.3.2 热稳定性能评价方法第18-20页
    1.4 研究内容和目的第20-21页
2 高压燃烧气体组分研究第21-35页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-24页
        2.2.1 添加剂及发射药第21-22页
        2.2.2 实验仪器第22页
        2.2.3 热重及差示扫描量热仪实验第22页
        2.2.4 发射药燃气制备实验第22-23页
        2.2.5 FTIR技术检测气体试验第23-24页
    2.3 实验结果与讨论第24-33页
        2.3.1 密闭爆发器实验结果分析第24-27页
        2.3.2 燃气结果分析第27-33页
        2.3.3 温度对TG-1发射药燃气组分的影响第33页
    2.4 本章小结第33-35页
3 热分解过程研究第35-45页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-36页
    3.3 实验结果分析第36-42页
        3.3.1 发射药及三氟纳米多功能材料热分解过程中热量与质量变化情况第36-37页
        3.3.2 发射药热分解过程中的红外光谱谱图分析第37-39页
        3.3.3 发射药热分解过程中气体组分质谱图谱分析第39-42页
    3.4 发射药热分解与高压燃烧气体组分对比第42-43页
    3.5 本章小结第43-45页
4 热稳定性能的研究第45-52页
    4.1 引言第45页
    4.2 实验参数及方法第45-46页
    4.3 实验结果及数据分析第46-51页
        4.3.1 发射药放热过程热分解研究第46-50页
        4.3.2 动力学参数计算第50-51页
    4.4 本章小结第51-52页
5 结束语第52-54页
    5.1 结论第52-53页
    5.2 展望第53-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-61页
附录第61页

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