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PTFE/Al含能反应材料反应热测试及能量输出特性研究

摘要第10-11页
ABSTRACT第11页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 PTFE/Al含能反应材料概述第12-14页
        1.1.1 PTFE/Al含能反应材料的发现第12页
        1.1.2 PTFE/Al含能反应材料的制备工艺第12页
        1.1.3 PTFE/Al含能反应材料的特性第12-14页
    1.2 PTFE/Al含能反应材料的能量特性第14-19页
        1.2.1 PTFE/Al含能反应材料的反应热第15-16页
        1.2.2 PTFE/Al含能反应材料的反应热测试第16页
        1.2.3 PTFE/Al含能反应材料的撞击释能测试第16-19页
    1.3 主要研究目标和研究内容第19-20页
第二章 基于激光引发的反应热测试系统设计与实现第20-33页
    2.1 反应热测试系统设计基础第20-22页
        2.1.1 光纤激光器第20页
        2.1.2 激光对含能材料的作用第20-21页
        2.1.3 反应热恒温法测试原理第21-22页
    2.2 反应热测试系统设计与实现第22-29页
        2.2.1 反应热测试系统总体设计方案第22-23页
        2.2.2 激光子系统第23-24页
        2.2.3 嵌入式聚光装置第24-25页
        2.2.4 激光自控子系统第25页
        2.2.5 激光量热弹第25-26页
        2.2.6 恒温量热子系统第26-27页
        2.2.7 数据采集控制子系统第27-29页
    2.3 反应热测试系统调试第29-32页
        2.3.1 激光功率标定第29页
        2.3.2 系统热容量标定及检查第29-30页
        2.3.3 激光照射对量热的影响研究第30-31页
        2.3.4 工业煤燃烧热试测试第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 PTFE/Al含能反应材料的反应热测试研究第33-54页
    3.1 实验方法第33-34页
        3.1.1 实验所用材料及设备第33页
        3.1.2 样品制备第33-34页
        3.1.3 性能测试第34页
    3.2 激光特性对PTFE/Al含能反应材料反应热测试的影响研究第34-41页
        3.2.1 激光功率对反应热测试的影响研究第35-37页
        3.2.2 激光辐照时间对反应热测试的影响研究第37-38页
        3.2.3 反应热测试数据的准确性和一致性研究第38-41页
    3.3 不同组分PTFE/Al含能反应材料的反应热测试研究第41-48页
        3.3.1 不同Al含量PTFE/Al含能反应材料的反应热测试研究第41-45页
        3.3.2 PTFE-Al-W含能反应材料的反应热测试研究第45-48页
    3.4 PTFE/Al含能反应材料的燃烧热测试研究第48-51页
    3.5 反应热测试系统在其它含能反应材料中的反应热测试研究第51-53页
        3.5.1 Fe_2O_3/Al含能反应材料的反应热测试研究第51-52页
        3.5.2 Ni/Al含能反应材料的反应热测试研究第52-53页
    3.6 本章小结第53-54页
第四章 PTFE/Al含能反应材料能量输出特性研究第54-71页
    4.1 撞击释能测试系统设计理论基础第54-56页
        4.1.1 自由场冲击波第54-55页
        4.1.2 密闭空间冲击波第55-56页
    4.2 撞击释能测试系统构成第56-60页
        4.2.1 测试筒第56-57页
        4.2.2 传感器第57-59页
        4.2.3 数据采集子系统第59页
        4.2.4 高速摄影机第59-60页
    4.3 实验过程第60-63页
        4.3.1 试样装配第60页
        4.3.2 靶场布置第60-61页
        4.3.3 测试过程第61-63页
    4.4 测试结果分析第63-70页
        4.4.1 冲击波超压测试结果分析第63-68页
        4.4.2 冲击力测试结果分析第68-70页
    4.5 本章小结第70-71页
第五章 结论第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-77页
作者在学期间取得的学术成果第77页

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