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PBA含能热塑性弹性体的合成,表征及在固体推进剂中的应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第14-38页
    1.1 研究目的和意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第15-30页
        1.2.1 PBA粘合剂的合成研究进展第15-23页
        1.2.2 PBA粘合剂的应用研究进展第23-29页
        1.2.3 PBA粘合剂的发展趋势第29-30页
    1.3 本文主要研究内容第30-32页
    参考文献第32-38页
第2章 PAMMO的间接法合成第38-67页
    2.1 实验部分第39-41页
        2.1.1 原料及试剂第39-40页
        2.1.2 实验仪器与测试条件第40页
        2.1.3 PAMMO间接法合成第40-41页
    2.2 实验结果与讨论第41-61页
        2.2.1 MMMO、PMMMO、PAMMO的结构表征第41-45页
        2.2.2 合成中的影响因素研究第45-55页
        2.2.3 PAMMO的性能表征第55-61页
    2.3 PAMMO间接合成法的放大试验研究第61-64页
        2.3.1 间接法合成PAMMO放大试验的步骤第62页
        2.3.2 PAMMO放大试验的影响因素研究第62-64页
    2.4 PAMMO间接合成法对比第64-65页
    2.5 本章小结第65-66页
    参考文献第66-67页
第3章 PBA含能热塑性弹性体的合成优化及性能研究第67-110页
    3.1 实验部分第68-71页
        3.1.1 实验原料及试剂第68页
        3.1.2 实验仪器与测试条件第68-70页
        3.1.3 PBA的合成第70-71页
    3.2 结果与讨论第71-107页
        3.2.1 PBA的红外表征第71-72页
        3.2.2 PBA合成的影响因素研究第72-74页
        3.2.3 PBA的力学性能第74-78页
        3.2.4 PBA的动态力学性能第78-82页
        3.2.5 PBA的生成热第82-86页
        3.2.6 PBA的流变性能第86-90页
        3.2.7 PBA的热分解特性第90-105页
        3.2.8 PBA的其它性能第105-107页
    3.3 本章小结第107-108页
    参考文献第108-110页
第4章 PBA在固体推进剂中的应用基础研究第110-157页
    4.1 实验部分第110-112页
        4.1.1 原料及试剂第110-111页
        4.1.2 实验仪器与测试条件第111-112页
        4.1.3 PBA/固体填料复合样品的制备第112页
    4.2 PBA与推进剂常用组分的相容性第112-113页
    4.3 PBA与固体填料的界面性能第113-114页
    4.4 固体填料对PBA力学性能的影响第114-123页
        4.4.1 固体填料对PBA静态力学性能的影响第115-119页
        4.4.2 固体填料对PBA动态力学性能的影响第119-123页
    4.5 固体填料对PBA流变性能的影响第123-128页
        4.5.1 PBA/固体填料复合样品的黏度第124-126页
        4.5.2 PBA/固体填料复合样品的粘流活化能第126-128页
    4.6 PBA基模型推进剂的热分解特性第128-146页
        4.6.1 PBA/RDX模型推进剂的热分解特性第128-134页
        4.6.2 PBA/HMX模型推进剂的热分解特性第134-139页
        4.6.3 PBA/AP模型推进剂的热分解特性第139-146页
    4.7 GAPA对PBA性能的影响第146-152页
        4.7.1 GAPA对PBA玻璃化转变温度的影响第147页
        4.7.2 GAPA对PBA热分解特性的影响第147-152页
    4.8 Bu-NENA对PBA性能的影响第152-153页
    4.9 本章小结第153-155页
    参考文献第155-157页
第5章 PBA/Bu-NENA基固体推进剂的制备及性能研究第157-173页
    5.1 PBA/Bu-NENA/RDX/AP/Al基推进剂配方的能量计算第157-162页
        5.1.1 燃速催化剂对推进剂能量性能的影响第158-161页
        5.1.2 Bu-NENA含量对推进剂能量性能的影响第161-162页
        5.1.3 PBA基、GAP基、HTPB基推进剂的能量特性第162页
    5.2 实验部分第162-164页
        5.2.1 原料及试剂第162-163页
        5.2.2 实验仪器与测试条件第163-164页
        5.2.3 推进剂样品的制备第164页
    5.3 推进剂样品的性能测试第164-170页
        5.3.1 密度第164页
        5.3.2 爆热第164-165页
        5.3.3 机械感度第165页
        5.3.4 静态力学性能第165-166页
        5.3.5 动态力学性能第166-167页
        5.3.6 流变性能第167-168页
        5.3.7 储存性能第168-169页
        5.3.8 燃烧性能第169-170页
    5.4 本章小结第170-172页
    参考文献第172-173页
第6章 PBA/GAPA基固体推进剂的制备及性能研究第173-187页
    6.1 PBA/GAPA/HMX/AP/Al基固体推进剂的能量计算第173-177页
        6.1.1 燃速催化剂对推进剂能量性能的影响第174-175页
        6.1.2 GAPA含量对推进剂能量性能的影响第175-176页
        6.1.3 PBA基、GAP基、HTPB基推进剂的能量特性第176-177页
    6.2 实验部分第177-179页
        6.2.1 原料及试剂第177页
        6.2.2 实验仪器与测试条件第177-178页
        6.2.3 推进剂的制备第178-179页
    6.3 推进剂样品的性能测试第179-185页
        6.3.1 密度第179页
        6.3.2 爆热第179-180页
        6.3.3 机械感度第180页
        6.3.4 静态力学性能第180-181页
        6.3.5 动态力学性能第181-182页
        6.3.6 流变性能第182-183页
        6.3.7 储存性能第183-184页
        6.3.8 燃烧性能第184-185页
    6.4 本章小结第185-186页
    参考文献第186-187页
第7章 结论与展望第187-191页
    7.1 主要工作和结论第187-189页
    7.2 本文创新点第189页
    7.3 展望第189-191页
攻读学位期间发表的论文与研究成果清单第191-192页
致谢第192页

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