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高能固体燃料和铝/水基燃料的燃烧特性及机理研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-17页
第1章 绪论第17-33页
   ·燃烧与燃料第17-22页
     ·燃烧与燃烧学发展简介第17-18页
     ·燃烧研究的实验诊断方法第18-21页
       ·激光诱导荧光方法第19页
       ·光腔衰荡光谱方法第19-20页
       ·反斯托克斯拉曼光谱方法第20页
       ·同步辐射—分子束质谱方法第20-21页
     ·燃料第21-22页
   ·高能固体燃料第22-28页
     ·高能固体燃料的主要组分第23-26页
       ·粘合剂第23页
       ·氧化剂第23-25页
       ·增塑剂第25页
       ·金属添加剂第25-26页
     ·高能固体燃料的研究进展第26-28页
       ·国外研究进展第26页
       ·国内研究进展第26-28页
   ·铝/水基燃料第28-33页
     ·金属/水燃料简介第28-29页
     ·铝/水基燃料的反应机理第29页
     ·铝/水基燃料的研究进展第29-33页
       ·国外研究进展第29-31页
       ·国内研究进展第31-33页
第2章 纳米金属Al和Ni对PEG热降解的影响第33-51页
   ·引言第33-34页
   ·实验部分第34-35页
     ·实验样品第34页
     ·实验装置第34-35页
   ·结果与讨论第35-50页
     ·惰性气氛中的热降解研究第35-44页
       ·TG/DTA研究氮气气氛中的热降解过程第35-37页
       ·GC/MS研究氮气气氛中的热降解产物第37-44页
     ·空气气氛中的热降解研究第44-50页
       ·TG/DTA研究空气气氛中的热降解过程第44-47页
       ·In-situ FTIR研究空气气氛中的热降解过程第47-50页
   ·结论第50-51页
第3章 纳米Co_3O_4对PEG热降解的影响第51-65页
   ·引言第51页
   ·实验部分第51-52页
     ·实验样品第51页
     ·实验装置第51-52页
   ·结果与讨论第52-63页
     ·惰性气氛中的热降解研究第52-60页
       ·TG/DTA研究氮气气氛中的热降解过程第52-54页
       ·Py-GC/MS研究氦气气氛中的热降解产物第54-60页
     ·空气气氛中的热降解研究第60-63页
       ·TG/DTA研究空气气氛中的热降解过程第60-62页
       ·In-situ FTIR研究空气气氛中的热降解过程第62-63页
   ·结论第63-65页
第4章 同步辐射光研究PEG典型热降解产物的燃烧特性第65-83页
   ·引言第65-66页
   ·实验部分第66-67页
     ·实验样品第66页
     ·实验装置第66-67页
   ·结果与讨论第67-82页
     ·DX富燃火焰第67-75页
       ·DX燃烧产物和中间体鉴定第67-69页
       ·DX火焰温度、燃烧产物和中间体摩尔分数分布及其特征第69-75页
     ·DME富燃火焰第75-82页
       ·DME燃烧产物和中间体鉴定第75-77页
       ·DME火焰温度、燃烧产物和中间体摩尔分数分布及其特征第77-82页
   ·结论第82-83页
第5章 AP/HMX配比对高能固体燃料燃烧特性的影响第83-93页
   ·引言第83页
   ·实验部分第83-84页
     ·实验样品第83-84页
     ·实验装置第84页
   ·结果与讨论第84-92页
     ·TG/DTA研究热分解过程第84-87页
     ·火焰形貌第87-89页
     ·燃烧速度第89-90页
     ·熄火表面形貌第90-92页
   ·结论第92-93页
第6章 铝粉添加剂对高能固体燃料燃烧特性的影响第93-100页
   ·引言第93页
   ·实验部分第93-94页
     ·实验样品第94页
     ·实验装置第94页
   ·结果与讨论第94-99页
     ·TG/DTA研究热分解过程第94-95页
     ·火焰形貌第95-97页
     ·燃烧速度第97页
     ·熄火表面形貌第97-99页
   ·结论第99-100页
第7章 空气气氛中氧化剂对铝/水基燃料燃烧特性的影响第100-107页
   ·引言第100页
   ·实验部分第100-101页
     ·实验样品第101页
     ·实验装置第101页
   ·结果与讨论第101-106页
     ·火焰形貌第101-104页
     ·燃烧残渣第104页
     ·燃烧热第104页
     ·燃烧速度第104-105页
     ·燃面温度第105-106页
   ·结论第106-107页
第8章 空气气氛中MMA对铝/水基燃料燃烧特性的影响第107-121页
   ·引言第107页
   ·实验部分第107-108页
     ·实验样品第107页
     ·实验装置第107-108页
   ·结果与讨论第108-120页
     ·MMA富燃火焰第108-118页
       ·燃烧产物和中间体鉴定第108-113页
       ·火焰温度、燃烧产物和中间体摩尔分数第113-117页
       ·MMA富燃火焰特点第117-118页
     ·MMA添加对铝/水基燃料燃烧特性的影响第118-120页
       ·火焰形貌第119页
       ·燃烧残渣第119页
       ·燃烧速度第119-120页
   ·结论第120-121页
参考文献第121-130页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第130-131页
致谢第131-132页

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