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悬浮喷雾干燥技术制备核壳复合含能材料及性能表征

摘要第1-7页
Abstract第7-14页
1 绪论第14-30页
   ·研究背景及意义第14-15页
   ·含能材料改性技术的发展状况第15-20页
     ·含能材料细化技术的发展状况第16-19页
     ·含能材料包覆技术的发展状况第19-20页
   ·含能材料包覆材料第20-27页
     ·惰性钝感剂第21-22页
     ·高分子聚合物第22-25页
     ·含能钝感剂第25-26页
     ·增塑剂第26页
     ·复合包覆材料第26-27页
   ·喷雾干燥技术在炸药改性领域的应用第27-28页
   ·主要研究内容第28-30页
2 喷雾干燥数值模拟计算第30-56页
   ·引言第30页
   ·喷雾干燥简介第30-31页
     ·喷雾干燥原理第30页
     ·喷雾干燥流程第30-31页
     ·喷雾干燥的优缺点第31页
   ·喷雾干燥两相流理论第31-32页
     ·欧拉-欧拉法第32页
     ·欧拉-拉格朗日法第32页
   ·喷雾干燥湍流模型第32-35页
   ·模型的建立及求解第35-42页
     ·物理模型的建立第35-36页
     ·数学模型的建立第36-39页
     ·离散相与连续相的耦合第39-40页
     ·数学模型的求解过程第40-42页
   ·喷雾干燥过程CFD模拟第42-54页
     ·求解器的选择第42页
     ·边界条件的设置第42-44页
     ·数值模拟结果及分析第44-54页
   ·本章小结第54-56页
3 超声喷雾细化CL-20技术的研究第56-70页
   ·引言第56页
   ·实验仪器和试剂第56-57页
   ·超声喷雾制备超细CL-20的技术研究第57-69页
     ·工艺流程第57-58页
     ·溶剂的选择第58-59页
     ·重结晶效果影响因素分析第59-65页
     ·性能表征第65-69页
   ·本章小结第69-70页
4 CL-20基核壳复合含能材料的制备及其表征第70-92页
   ·引言第70页
   ·实验仪器和试剂第70-71页
   ·CL-20基核壳复合含能材料的制备第71-91页
     ·非溶剂的选择第71-73页
     ·粘结剂的选择第73-76页
     ·实验方案第76-79页
     ·工艺参数的确定第79-82页
     ·性能表征第82-91页
   ·本章小结第91-92页
5 HMX基核壳复合含能材料的制备与表征第92-107页
   ·引言第92页
   ·实验试剂与设备第92-93页
   ·实验部分第93-95页
     ·高压喷射法制备超细HMX第93-94页
     ·悬浮喷雾干燥工艺流程第94页
     ·溶解度测试第94-95页
   ·工艺条件优化第95-98页
     ·入口温度对粒径的影响第96页
     ·进料速率对粒径的影响第96-97页
     ·料液浓度对粒径的影响第97-98页
   ·样品的性能测试第98-105页
     ·粘结剂含量的测定第98-100页
     ·形貌分析第100-101页
     ·包覆度分析第101-102页
     ·XRD测试第102-103页
     ·热性能分析第103-104页
     ·机械感度分析第104-105页
   ·本章小结第105-107页
6 RDX/Estane核壳复合含能材料的制备与表征第107-121页
   ·引言第107页
   ·实验试剂与设备第107-108页
   ·工艺参数的优化第108-113页
     ·正交实验方案第108-109页
     ·实验结果评分分析第109-112页
     ·实验数据计算分析第112-113页
     ·最佳工艺条件选择第113页
     ·验证性实验第113页
   ·三种工艺样品的性能测试与表征第113-120页
     ·SEM分析第114-115页
     ·粒径及比表面积分析第115-116页
     ·表面元素分析第116-118页
     ·热安定性分析第118-119页
     ·机械感度分析第119-120页
   ·本章小结第120-121页
7 结论与展望第121-124页
   ·结论第121-123页
   ·主要创新点第123页
   ·展望第123-124页
参考文献第124-135页
致谢第135-136页
攻读博士学位期间发表论文和科研成果第136页

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