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几种典型火工药剂湿热环境下的特性研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-10页
1 绪论第10-17页
   ·研究背景及意义第10页
   ·含能材料老化研究进展第10-13页
   ·分子间相互作用的理论模拟第13-16页
   ·本文的研究工作第16-17页
2 实验方法第17-27页
   ·试样制备第17-19页
     ·原材料及设备第17-18页
     ·样品预处理第18-19页
   ·湿热试验第19-20页
   ·吸湿性的测定第20页
   ·导热性测定方法第20-23页
   ·燃速测试方法第23-25页
   ·点火性能第25-27页
3 钨系延期药的湿热长储及性能变化第27-41页
   ·高温高湿环境下钨系延期药的长储性能分析第27-31页
     ·高温高湿下的吸湿性第27-28页
     ·高温高湿下的导热性能第28-30页
     ·高温高湿下的延期时间第30-31页
     ·结论第31页
   ·三种长储条件下钨系延期药的性能分析第31-41页
     ·钨系延期药的吸湿特性第31-33页
     ·钨系延期药的导热性能分析第33-35页
     ·钨系延期药延期时间的变化第35-37页
     ·结论第37页
     ·钨系延期药在三种长储条件下的DTA热行为分析第37-41页
4 钨系延期药中各组分的湿热长储实验第41-52页
   ·钨第41-47页
     ·高温高湿环境下钨的吸湿性及导热性能第41页
     ·湿热环境下钨的吸湿特性第41-42页
     ·湿热环境下钨导热性能的变化第42-43页
     ·钨在湿热条件下的XPS能谱分析第43-46页
     ·小结第46-47页
   ·高氯酸钾第47-48页
     ·湿热环境下高氯酸钾吸湿特性第47-48页
     ·湿热环境下的导热性能第48页
   ·湿热环境下铬酸钡的性能变化第48-50页
     ·铬酸钡的吸湿性能第48-49页
     ·导热性能第49-50页
   ·各组分对延期药延期时间的影响第50-52页
5 典型起爆药的长储实验第52-58页
   ·高温高湿下质量变化第52-53页
   ·导热系数第53页
   ·导热系数和质量变化拟合公式第53-54页
   ·药剂的半导体桥点火性能第54-55页
   ·FT-IR分析第55-58页
6 金属钨与水分子间的相互作用第58-68页
   ·计算方法第58-59页
   ·计算模型及优化第59-62页
     ·水分子第59页
     ·构建W(100)面第59-62页
   ·水在W(100)表面的吸附第62-63页
   ·结果和讨论第63-67页
     ·吸附能第63-64页
     ·水分子的吸附构型第64页
     ·电子结构第64-66页
     ·Mulliken布居数、电荷密度分析第66-67页
   ·小结第67-68页
7 结论第68-70页
   ·主要结论第68-69页
   ·还需进一步研究的问题第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-75页

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