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纳米金属Al复合含能材料激光光热过程研究

摘要第1-6页
Abstract第6-16页
第1章 绪论第16-31页
   ·课题背景第16-19页
     ·含能材料的概念及应用第16页
     ·传统含能材料所面临的问题第16-17页
     ·纳米含能材料的性能优点及其应用潜能第17-19页
   ·激光点火与激光烧蚀第19-20页
   ·纳米含能材料的激光点火与烧蚀研究现状第20-27页
     ·纳米含能材料激光点火的研究现状第20-24页
     ·纳米含能材料激光烧蚀的研究现状第24-26页
     ·纳米含能材料激光点火或烧蚀的反应机理第26-27页
   ·现状分析第27-28页
   ·本论文研究的目的和意义第28-29页
   ·本论文研究的主要内容第29-31页
第2章 纳米Al 粒子光热特性分析及硝化纤维热物性参数测量第31-52页
   ·引言第31-32页
   ·金属Al 的介电函数第32-38页
     ·束缚电子Lorentz 模型第32-34页
     ·自由电子Drude 模型第34-37页
     ·多振子模型第37页
     ·金属Al 的介电函数模型第37-38页
   ·Al-Al_2O_3核壳纳米金属颗粒的光吸收第38-40页
     ·Mie 理论和准静电近似第38页
     ·有效介质理论第38-40页
   ·纳米尺度热传导理论及纳米Al 的热传输特性第40-47页
     ·纳米尺度热传导与宏观热传导的区别第40-41页
     ·纳米尺度热传输机制第41-47页
     ·纳米金属Al 的热传输特性第47页
   ·硝化纤维热物性参数测定第47-50页
     ·激光闪射法测量原理第47-49页
     ·热物性参数测量结果第49-50页
   ·本章小结第50-52页
第3章 Al-Al_2O_3/NC 薄膜的近红外和可见吸收光谱的数值模拟第52-68页
   ·引言第52页
   ·实验第52-55页
   ·理论模型第55-56页
   ·模拟结果与讨论第56-66页
     ·几何结构特征对光吸收强度的影响第58-64页
     ·带间跃迁起始频率的尺寸相关性第64-66页
   ·本章小结第66-68页
第4章 纳米金属Al 带间跃迁尺寸关系及其对 Al-Al_2O_3/NC 光吸收性质的影响第68-85页
   ·引言第68-69页
   ·含不同尺寸纳米粒子的Al-Al_2O_3/NC 吸收光谱测量及模拟第69-72页
   ·带间跃迁效应第72-73页
   ·带间跃迁起始频率和金属粒子直径的线性关系第73-75页
   ·引进带间跃迁的尺寸关系研究尺寸和形状对 Al-Al_2O_3核壳纳米粒子的光吸收性质的影响第75-82页
     ·核壳尺寸(含带间跃迁的尺寸关系)效应第76-79页
     ·氧化效应第79-81页
     ·椭球形状效应第81-82页
   ·计算结果在含能材料中的应用第82-83页
   ·本章小结第83-85页
第5章 脉冲激光加热Al/NC 复合纳米含能材料中纳米粒子的温度场第85-97页
   ·引言第85页
   ·脉冲激光与纳米金属粒子相互作用模型分析第85-89页
     ·双曲两步辐射模型(HTS)第86-87页
     ·抛物两步辐射模型(PTS)第87页
     ·双曲一步模型(HOS)第87-88页
     ·抛物一步辐射模型(POS)第88-89页
   ·镶嵌在介质中的纳米金属粒子吸收脉冲激光的瞬时功率密度第89-90页
   ·短脉冲激光作用下纳米金属Al 粒子的温度第90-93页
   ·长脉冲激光作用下纳米金属Al 粒子的温度第93-96页
   ·本章小结第96-97页
第6章 脉冲激光诱导Al/NC 纳米复合含能材料反应过程的数值模拟第97-112页
   ·引言第97-98页
   ·实验描述第98-99页
   ·热点模型第99-103页
     ·纳米粒子对脉冲激光的热响应第100-101页
     ·Arrhenius 类型的化学反应第101-102页
     ·反应区域的温度第102-103页
   ·数值求解方法第103-104页
   ·模拟结果和讨论第104-110页
     ·热量和化学反应的传播第104-106页
     ·化学反应直径第106-109页
     ·纳米粒子尺寸和脉冲宽度对烧蚀阈值的影响第109-110页
   ·模型局限性分析第110页
   ·本章小结第110-112页
结论第112-114页
参考文献第114-129页
攻读博士学位期间发表的学术论文第129-132页
致谢第132-133页
个人简历第133页

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