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5-氨基四氮唑类固体推进剂热解动力学及燃烧特性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第14-28页
    1.1 固体推进式灭火技术的发展第14-19页
        1.1.1 哈龙替代灭火技术的发展历程第14-16页
        1.1.2 固体推进式灭火技术的应用现状第16-19页
        1.1.3 固体推进式灭火技术的发展方向第19页
    1.2 固体推进剂在灭火领域中的发展第19-23页
        1.2.1 SPGG中固体推进剂的应用第19-22页
        1.2.2 SPGG中固体推进剂的研究现状第22-23页
    1.3 研究目标与内容第23-26页
    1.4 研究路线第26-27页
    1.5 章节安排第27-28页
第2章 实验装置及方法介绍第28-46页
    2.1 样品设计及仪器介绍第28-30页
    2.2 样品表征方法及仪器介绍第30-33页
        2.2.1 感度测试第30-32页
        2.2.2 导热系数第32页
        2.2.3 微观形貌第32-33页
        2.2.4 比表面积与孔径分布第33页
    2.3 推进剂热分析试验设备及方法第33-37页
        2.3.1 热分析技术第34页
        2.3.2 热分析动力学方法第34-36页
        2.3.3 动力学计算方法第36-37页
    2.4 推进剂燃烧性能测试方法及测试装置第37-45页
        2.4.1 燃温测试方法及装置第37-39页
        2.4.2 燃速测试方法及装置第39-44页
        2.4.3 燃烧火焰高速摄影法及试验装置第44-45页
    2.5 本章小结第45-46页
第3章 5AT的热解特性第46-84页
    3.1 引言第46-48页
    3.2 粒径对5AT热安全性和热解模型的影响第48-65页
        3.2.1 样品制备及测试方法第49-50页
        3.2.2 样品表征第50-52页
        3.2.3 热解性能第52-65页
        3.2.4 结论第65页
    3.3 过渡金属氧化物对5AT热解机理和热安全性的影响第65-83页
        3.3.1 样品制备及测试方法第66-67页
        3.3.2 样品表征第67-68页
        3.3.3 热解机理第68-79页
        3.3.4 热安全性分析第79-82页
        3.3.5 结论第82-83页
    3.4 本章小结第83-84页
第4章 5AT/SR(NO_3)_2推进剂的热解机理第84-90页
    4.1 实验第84页
    4.2 5AT热解机理分析第84-86页
    4.3 硝酸锶热解机理分析第86-87页
    4.4 5AT/Sr(NO_3)_2推进剂热解机理分析第87-89页
    4.5 本章小结第89-90页
第5章 冷却剂对5AT/SR(NO_3)_2推进剂热解及燃烧特性影响第90-102页
    5.1 实验第90-92页
        5.1.1 制备第90-91页
        5.1.2 性能测试方法第91-92页
    5.2 CaCO_3对推进剂热解性能的影响分析第92-95页
        5.2.1 热解行为第92-94页
        5.2.2 非等温动力学第94-95页
    5.3 CaCO_3对推进剂燃温性能的影响分析第95-98页
        5.3.1 基于热化学法计算理论燃温第95-97页
        5.3.2 基于热电偶法的实际燃温第97-98页
    5.4 CaCO_3对推进剂燃速性能的影响分析第98-101页
        5.4.1 燃速结果第98-100页
        5.4.2 与前人研究的燃速结果的对比第100-101页
    5.5 本章小结第101-102页
第6章 燃速调节剂对5AT/SR(NO_3)_2推进剂燃烧性能影响及传热机理第102-120页
    6.1 实验第103-105页
        6.1.1 样品制备第103-104页
        6.1.2 测试方法第104-105页
    6.2 含有燃速调节剂的推进剂表征第105-106页
    6.3 含有燃速调节剂的推进剂热解行为研究第106-112页
        6.3.1 热失重结果分析第106-107页
        6.3.2 热流结果分析第107-109页
        6.3.3 非等温动力学分析第109-112页
    6.4 含有燃速调节剂的推进剂燃烧行为研究第112-116页
        6.4.1 燃温结果第112-113页
        6.4.2 燃速结果第113-116页
    6.5 含有燃速调节剂的推进剂的传热机理第116-117页
    6.6 本章小结第117-120页
第7章 FE_2O_3粒径对5AT/SR(NO_3)_2推进剂燃烧行为催化作用第120-132页
    7.1 实验第120-122页
        7.1.1 样品制备第120-121页
        7.1.2 测试方法第121-122页
    7.2 含有不同粒径Fe_2O_3的推进剂表征第122-123页
    7.3 含有不同粒径Fe_2O_3的推进剂热解行为研究第123-126页
        7.3.1 热解过程简述第123-124页
        7.3.2 非等温动力学计算第124-126页
    7.4 含有不同粒径Fe_2O_3的推进剂燃烧行为研究第126-130页
        7.4.1 燃温测试第126页
        7.4.2 燃速测试第126-128页
        7.4.3 燃烧火焰图像分析第128-129页
        7.4.4 分析纳米氧化铁颗粒团聚效应的原因第129-130页
    7.5 本章小结第130-132页
第8章 结论与展望第132-136页
    8.1 结论第132-133页
    8.2 创新点第133页
    8.3 工作展望第133-136页
参考文献第136-148页
致谢第148-150页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第150-151页

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