摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题背景 | 第11-14页 |
1.2 粉尘爆炸的研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 粉尘爆炸的条件 | 第14-15页 |
1.2.2 粉尘爆炸的机理 | 第15页 |
1.2.3 粉尘爆炸的特性参数研究 | 第15-17页 |
1.2.4 粉尘爆炸的影响因素 | 第17-19页 |
1.3 国内外对药物粉尘的爆炸特性研究 | 第19-21页 |
1.4 本课题的研究目的和意义 | 第21-22页 |
1.5 本课题主要研究内容 | 第22-23页 |
第2章 实验设备及实验步骤 | 第23-28页 |
2.1 最大爆炸压力和最大压力上升速率实验测试系统 | 第23-24页 |
2.1.1 20L球形爆炸测试系统 | 第23-24页 |
2.1.2 实验步骤 | 第24页 |
2.2 爆炸下限实验测试系统 | 第24-25页 |
2.3 最小点火能实验测试系统 | 第25-26页 |
2.3.1 Hartmann管式粉尘引燃仪 | 第25-26页 |
2.3.2 实验步骤 | 第26页 |
2.4 粉尘层最低着火温度实验测试系统 | 第26-28页 |
第3章 氟苯尼考的爆炸特性研究 | 第28-44页 |
3.1 前言 | 第28-29页 |
3.2 实验部分 | 第29-32页 |
3.2.1 实验材料及试剂 | 第29-30页 |
3.2.2 粒度分布 | 第30页 |
3.2.3 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第30页 |
3.2.4 傅立叶表面衰减全反射红外光谱分析(FTIR-ATR) | 第30页 |
3.2.5 差示扫描量热分析(DSC) | 第30页 |
3.2.6 氟苯尼考的爆炸特性测试 | 第30-32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-42页 |
3.3.1 氟苯尼考的粒径分布分析 | 第32-33页 |
3.3.2 氟苯尼考的形状分析 | 第33-34页 |
3.3.3 氟苯尼考的FTIR表征 | 第34页 |
3.3.4 氟苯尼考的差热分析 | 第34-35页 |
3.3.5 氟苯尼考的最小点火能分析 | 第35-39页 |
3.3.6 氟苯尼考的爆炸下限分析 | 第39-40页 |
3.3.7 氟苯尼考的最大爆炸压力及最大爆炸压力上升速率分析 | 第40-42页 |
3.3.8 氟苯尼考的MIT-L分析 | 第42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 替米考星的爆炸特性研究 | 第44-58页 |
4.1 前言 | 第44-45页 |
4.2 实验部分 | 第45-47页 |
4.2.1 实验材料及试剂 | 第45-46页 |
4.2.2 粒度分布 | 第46页 |
4.2.3 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第46页 |
4.2.4 傅立叶表面衰减全反射红外光谱分析(FTIR-ATR) | 第46页 |
4.2.5 差示扫描量热分析(DSC) | 第46页 |
4.2.6 替米考星的爆炸特性测试 | 第46-47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-57页 |
4.3.1 替米考星的粒度分布分析 | 第47-48页 |
4.3.2 替米考星的形状分析 | 第48-49页 |
4.3.3 替米考星的FTIR表征 | 第49页 |
4.3.4 替米考星的差热分析 | 第49-50页 |
4.3.5 替米考星的最小点火能分析 | 第50-53页 |
4.3.6 替米考星的爆炸下限分析 | 第53-54页 |
4.3.7 替米考星的最大爆炸压力及最大爆炸压力上升速率分析 | 第54-56页 |
4.3.8 替米考星的MIT-L分析 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 单一粉尘与混合药物粉尘的爆炸特性对比研究 | 第58-68页 |
5.1 两单一粉尘的爆炸特性比较 | 第58-60页 |
5.2 混合药物粉尘的最小点火能测定及分析 | 第60-63页 |
5.3 单一粉尘与混合粉尘的燃烧爆炸性对比 | 第63-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
第6章 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 全文总结 | 第68-69页 |
6.2 论文特色和创新 | 第69页 |
6.3 本文不足与展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读学位期间所开展的科研项目和发表的学术论文 | 第77页 |