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微纳米共晶含能材料的设计、制备及性能研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
1 绪论第15-33页
    1.1 研究背景及意义第15-16页
    1.2 共晶含能材料的研究现状第16-23页
        1.2.1 CL-20/TNT共晶含能材料第16-18页
        1.2.2 CL-20/HMX共晶含能材料第18-19页
        1.2.3 BTF基共晶含能材料第19页
        1.2.4 其它CL-20 基共晶含能材料第19-21页
        1.2.5 其它HMX基共晶含能材料第21-22页
        1.2.6 其它TNT基共晶含能材料第22-23页
    1.3 喷雾干燥技术在含能材料领域的研究现状第23-28页
    1.4 机磨技术在含能材料领域的研究现状第28-31页
    1.5 论文的主要研究内容第31-33页
2 共晶含能材料形成机理分子动力学模拟第33-58页
    2.1 Materials Studio软件介绍第33-34页
    2.2 表面静电势能计算第34-38页
    2.3 共晶形成机理分析第38-57页
        2.3.1 HMX/TNT共晶含能材料第38-43页
        2.3.2 CL-20/TNT共晶含能材料第43-48页
        2.3.3 CL-20/HMX共晶含能材料第48-52页
        2.3.4 HMX/TATB共晶含能材料第52-57页
    2.4 本章小结第57-58页
3 喷雾干燥法制备微纳米共晶含能材料与性能研究第58-88页
    3.1 微纳米HMX/TNT共晶含能材料第58-59页
    3.2 微纳米HMX/TNT共晶含能材料的制备第59-61页
        3.2.1 实验仪器与耗材第59-60页
        3.2.2 喷雾干燥法制备微纳米共晶含能材料工艺流程第60页
        3.2.3 实验步骤第60-61页
    3.3 微纳米HMX/TNT共晶含能材料测试与分析第61-70页
        3.3.1 粒径和形貌分析第61-62页
        3.3.2 XRD测试与结果分析第62-63页
        3.3.3 DSC测试与结果分析第63-65页
        3.3.4 Raman测试与结果分析第65-67页
        3.3.5 喷雾干燥法制备微纳米HMX/TNT共晶机理分析第67页
        3.3.6 机械感度测试与结果分析第67-68页
        3.3.7 能量输出性能测试与结果分析第68-70页
    3.4 微纳米CL-20/TNT共晶含能材料第70-71页
    3.5 微纳米CL-20/TNT共晶含能材料制备第71页
        3.5.1 实验仪器与耗材第71页
        3.5.2 实验步骤第71页
    3.6 微纳米CL-20/TNT共晶含能材料测试与分析第71-79页
        3.6.1 粒径和形貌分析第71-73页
        3.6.2 XRD测试与结果分析第73-74页
        3.6.3 DSC测试与结果分析第74-75页
        3.6.4 Raman测试与结果分析第75-77页
        3.6.5 喷雾干燥法制备微纳米CL-20/TNT共晶机理分析第77页
        3.6.6 机械感度测试与结果分析第77-78页
        3.6.7 能量输出性能测试与结果分析第78-79页
    3.7 微纳米CL-20/HMX共晶含能材料第79-80页
    3.8 微纳米CL-20/HMX共晶含能材料制备第80页
        3.8.1 实验仪器与耗材第80页
        3.8.2 实验步骤第80页
    3.9 微纳米CL-20/HMX共晶含能材料测试与分析第80-87页
        3.9.1 粒径和形貌分析第80-81页
        3.9.2 XRD测试与结果分析第81-82页
        3.9.3 DSC测试与结果分析第82-83页
        3.9.4 Raman测试与结果分析第83-85页
        3.9.5 喷雾干燥法制备微纳米CL-20/HMX共晶机理分析第85页
        3.9.6 机械感度测试与结果分析第85-86页
        3.9.7 能量输出性能测试与结果分析第86-87页
    3.10 本章小结第87-88页
4 机械球磨法制备微纳米共晶含能材料与性能研究第88-121页
    4.1 微纳米CL-20/HMX共晶含能材料第88页
    4.2 微纳米CL-20/HMX共晶含能材料制备第88-94页
        4.2.1 实验仪器与耗材第88-90页
        4.2.2 行星式球磨机工作原理与工艺操作第90-91页
        4.2.3 正交试验设计第91-94页
    4.3 微纳米CL-20/HMX共晶含能材料测试与分析第94-110页
        4.3.1 粒径和形貌分析第94-102页
        4.3.2 XRD测试与结果分析第102-104页
        4.3.3 DSC测试与结果分析第104-105页
        4.3.4 Raman测试与结果分析第105-107页
        4.3.5 机械球磨法制备微纳米CL-20/HMX共晶机理分析第107-108页
        4.3.6 机械感度测试与结果分析第108-109页
        4.3.7 能量输出性能测试与结果分析第109-110页
    4.4 微纳米HMX/TATB共晶含能材料第110-111页
    4.5 微纳米HMX/TATB共晶含能材料制备第111页
        4.5.1 实验仪器与耗材第111页
        4.5.2 实验步骤第111页
    4.6 微纳米HMX/TATB共晶含能材料测试与分析第111-119页
        4.6.1 粒径和形貌分析第111-113页
        4.6.2 XRD测试与结果分析第113-114页
        4.6.3 DSC测试与结果分析第114-115页
        4.6.4 Raman测试与结果分析第115-117页
        4.6.5 机械球磨法制备微纳米HMX/TATB共晶机理分析第117页
        4.6.6 机械感度测试与结果分析第117-118页
        4.6.7 能量输出性能测试与结果分析第118-119页
    4.7 本章小结第119-121页
5 结论与展望第121-125页
    5.1 结论第121-123页
    5.2 主要创新点第123页
    5.3 展望第123-125页
参考文献第125-142页
攻读博士学位期间发表论文和科研成果第142-144页
致谢第144-145页

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