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多氨基多硝基吡啶及吡嗪氮氧化物含能配合物的合成、性能及应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
注释表第9-15页
1 绪论第15-31页
    1.1 引言第15页
    1.2 含能材料第15-20页
        1.2.1 分类第15-17页
        1.2.2 基本特征第17页
        1.2.3 用途第17-18页
        1.2.4 发展和要求第18-19页
        1.2.5 高能钝感含能材料第19-20页
    1.3 含能配合物第20-23页
        1.3.1 分类第20-22页
        1.3.2 研究进展第22页
        1.3.3 应用第22-23页
    1.4 选题意义与研究思路第23-25页
        1.4.1 选题意义第23-24页
        1.4.2 研究思路第24-25页
    1.5 研究内容第25-26页
    参考文献第26-31页
2 配合物的合成及表征第31-52页
    2.1 引言第31页
    2.2 试剂及仪器第31-32页
        2.2.1 试剂第31-32页
        2.2.2 仪器第32页
    2.3 合成及红外表征第32-47页
        2.3.1 ANPYO及配合物的合成与红外表征第32-38页
        2.3.2 LLM-105及配合物的合成与红外表征第38-42页
        2.3.3 TANPYO及配合物的合成与红外表征第42-46页
        2.3.4 红外分析第46-47页
    2.4 配体和配合物的晶体培养第47页
    2.5 配体和配合物的组成第47-49页
        2.5.1 配体的组成第47页
        2.5.2 配合物的组成第47-49页
    2.6 本章小结第49-50页
    参考文献第50-52页
3 配合物的晶体结构第52-81页
    3.1 引言第52页
    3.2 试剂及仪器第52-53页
        3.2.1 试剂第52-53页
        3.2.2 仪器第53页
    3.3 单晶结构分析第53-79页
        3.3.1 晶体结构的测定第53-56页
        3.3.2 ANPYO及配合物的晶体结构第56-68页
        3.3.3 LLM-105及配合物的晶体结构第68-79页
    3.4 配位机理分析第79页
    3.5 本章小结第79-80页
    参考文献第80-81页
4 配合物热稳定性研究第81-106页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 试剂及仪器第82页
        4.2.1 试剂第82页
        4.2.2 仪器第82页
    4.3 热分析第82-97页
        4.3.1 ANPYO及配合物的热分解第82-89页
        4.3.2 LLM-105及配合物的热分解第89-93页
        4.3.3 TANPYO及配合物的热分解第93-97页
    4.4 动力学参数计算第97-103页
        4.4.1 ANPYO配合物动力学参数计算第98-100页
        4.4.2 LLM-105配合物动力学参数计算第100-101页
        4.4.3 TANPYO配合物动力学参数计算第101-103页
    4.5 热稳定性分析第103页
    4.6 本章小结第103-104页
    参考文献第104-106页
5 配合物应用性能测试第106-142页
    5.1 引言第106页
    5.2 试剂及仪器第106-107页
        5.2.1 试剂第106页
        5.2.2 仪器第106-107页
    5.3 粒度第107-109页
        5.3.1 测试原理第107页
        5.3.2 实验结果第107-109页
    5.4 爆轰性能第109-110页
    5.5 感度第110-113页
        5.5.1 撞击感度第110-111页
        5.5.2 摩擦感度第111-112页
        5.5.3 冲击波感度第112页
        5.5.4 感度结果分析第112-113页
    5.6 相容性第113-120页
        5.6.1 测试原理第114页
        5.6.2 测试方法第114-115页
        5.6.3 相容性测试结果第115-120页
        5.6.4 相容性结果分析第120页
    5.7 配合物对推进剂主要组分热分解行为的影响第120-138页
        5.7.1 RDX、HMX和AP的热分解第121-122页
        5.7.2 配合物对RDX、HMX和AP热分解的催化作用第122-137页
        5.7.3 催化结果分析第137-138页
    5.8 本章小结第138-139页
    参考文献第139-142页
6 配合物应用研究第142-171页
    6.1 引言第142页
    6.2 试剂及仪器第142-143页
        6.2.1 试剂第142-143页
        6.2.2 仪器第143页
    6.3 激光起爆第143-148页
        6.3.1 测试装置及方法第143-145页
        6.3.2 实验第145-147页
        6.3.3 结果讨论第147-148页
    6.4 配合物对发射药燃烧的催化作用第148-158页
        6.4.1 样品准备与实验条件第149页
        6.4.2 密闭爆发器第149-150页
        6.4.3 实验第150-158页
        6.4.4 结果讨论第158页
    6.5 配合物对双基推进剂燃烧的催化作用第158-167页
        6.5.1 实验方法第159-160页
        6.5.2 实验结果第160-166页
        6.5.3 催化机理分析第166-167页
        6.5.4 结果讨论第167页
    6.6 本章小结第167-168页
    参考文献第168-171页
7 结论第171-173页
    7.1 主要结论第171-172页
    7.2 主要创新点第172页
    7.3 展望第172-173页
致谢第173-174页
博士期间发表的论文第174页

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