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高温高压下含能材料RDX的物性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-48页
    1.1 高压科学技术简介第12-14页
    1.2 金刚石对顶砧技术第14-22页
        1.2.1 金刚石对顶砧(DAC)装置第14-16页
        1.2.2 密封垫技术第16-17页
        1.2.3 传压介质的选择第17-19页
        1.2.4 压力的测量和标定第19-20页
        1.2.5 高温高压实验技术第20-22页
    1.3 高压研究的技术手段及应用领域第22-35页
        1.3.1 高压同步辐射XRD技术第22-23页
        1.3.2 高压振动光谱技术第23-28页
            1.3.2.1 高压拉曼光谱技术第23-26页
            1.3.2.2 高压红外光谱技术第26-28页
        1.3.3 高压技术的应用领域第28-35页
            1.3.3.1 金属氢第28-30页
            1.3.3.2 高压超导第30-32页
            1.3.3.3 高温高压下材料的合成第32-33页
            1.3.3.4 气体水合物第33-35页
    1.4 含能材料简介第35-37页
    1.5 含能材料的高压研究概况第37-41页
    1.6 本论文的研究目的及研究意义第41-42页
    参考文献第42-48页
第二章 升华重结晶法制备β-RDX第48-72页
    2.1 背景介绍第48-50页
    2.2 β-RDX单晶颗粒的制备第50-56页
        2.2.1 熔点以下α-RDX的升华第50-53页
        2.2.2 升华重结晶制备β-RDX第53-56页
    2.3 β-RDX单晶颗粒的结构及形貌表征第56-63页
        2.3.1 β-RDX和α-RDX的拉曼光谱第56-61页
        2.3.2 β-RDX和α-RDX的同步辐射XRD光谱第61-62页
        2.3.3 β-RDX和α-RDX的SEM表征第62-63页
    2.4 影响β-RDX单晶颗粒生长的因素第63-67页
        2.4.1 升华温度和保温时间对β-RDX成相的影响第63-64页
        2.4.2 衬底对β-RDX单晶颗粒成相的影响第64-67页
            2.4.2.1 衬底的亲、疏水性质研究第64-65页
            2.4.2.2 衬底对β-RDX成相的影响第65-67页
    2.5 本章小结第67-68页
    参考文献第68-72页
第三章 β-RDX的高压相变研究第72-84页
    3.1 背景介绍第72-74页
    3.2 实验过程第74-75页
    3.3 静水压下β-RDX的相变研究第75-81页
    3.4 本章小结第81-82页
    参考文献第82-84页
第四章 压力梯度对RDX高压相变的影响第84-110页
    4.1 背景介绍第84-86页
    4.2 静水压环境下RDX的相变研究第86-96页
    4.3 非静水压环境下RDX的相变研究第96-102页
        4.3.1 不加传压介质的压力环境下RDX的高压拉曼和红外研究第96-101页
        4.3.2 非静水压环境下RDX的同步辐射高压XRD研究第101-102页
    4.4 氦气及压力梯度对RDX相变的影响第102-105页
    4.5 含能材料RDX的压致反应第105-107页
    4.6 本章小结第107-108页
    参考文献第108-110页
第五章 RDX高温高压相变研究第110-124页
    5.1 背景介绍第110-112页
    5.2 RDX的高温分解研究第112-114页
    5.3 RDX的高温高压相变及分解研究第114-121页
        5.3.1 非静水压环境下RDX的高温高压相变研究第114-118页
        5.3.2 ε-RDX的高压研究第118-121页
    5.4 本章小结第121-122页
    参考文献第122-124页
第六章 总结第124-126页
致谢第126-128页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第128-129页

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