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 |