摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-25页 |
1.1 研究背景、目的及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外含能材料的研究进展 | 第13-23页 |
1.2.1 超细含能材料的研究进展 | 第13-19页 |
1.2.2 复合含能材料的研究进展 | 第19-23页 |
1.3 本文的研究内容 | 第23-24页 |
1.4 本文的技术路线 | 第24-25页 |
2 TATB重结晶超细化研究 | 第25-34页 |
2.1 重结晶原理 | 第25-27页 |
2.1.1 过饱和溶液的形成 | 第25-26页 |
2.1.2 晶核的生成 | 第26页 |
2.1.3 晶体的生长 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-28页 |
2.2.1 实验仪器与材料 | 第27页 |
2.2.2 实验过程 | 第27-28页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第28-33页 |
2.3.1 粒径和形貌分析 | 第28-29页 |
2.3.2 XRD测试分析 | 第29-30页 |
2.3.3 DSC测试分析 | 第30-33页 |
2.3.4 撞击感度测试分析 | 第33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
3 超细RDX、HMX的制备及性能表征 | 第34-44页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-37页 |
3.2.1 实验仪器与材料 | 第34-36页 |
3.2.2 超声辅助喷雾法制备超细RDX、HMX | 第36页 |
3.2.3 压缩空气式喷雾蒸发法制备超细RDX、HMX | 第36-37页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第37-43页 |
3.3.1 粒径和形貌分析 | 第37-39页 |
3.3.2 XRD测试分析 | 第39-40页 |
3.3.3 DSC测试分析 | 第40-42页 |
3.3.4 撞击感度测试分析 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
4 TATB/RDX/VitonA复合粒子的制备及表征 | 第44-55页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 实验部分 | 第44-48页 |
4.2.1 实验仪器与材料 | 第44-45页 |
4.2.2 工艺条件对炸药包覆效果的影响 | 第45-47页 |
4.2.3 TATB/RDX/VitonA复合粒子的制备 | 第47-48页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第48-54页 |
4.3.1 粒径和形貌分析 | 第48-49页 |
4.3.2 XRD测试分析 | 第49-50页 |
4.3.3 DSC测试分析 | 第50-53页 |
4.3.4 撞击感度测试分析 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
5 TATB/HMX/VitonA复合粒子的制备及表征 | 第55-64页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 实验部分 | 第55-57页 |
5.2.1 实验仪器与材料 | 第55-56页 |
5.2.2 TATB/HMX/VitonA复合粒子的制备 | 第56-57页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第57-62页 |
5.3.1 粒径和形貌分析 | 第57-58页 |
5.3.2 XRD测试分析 | 第58-60页 |
5.3.3 DSC测试分析 | 第60-62页 |
5.3.4 撞击感度测试分析 | 第62页 |
5.4 本章小结 | 第62-64页 |
6 结论与展望 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64-65页 |
6.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |