首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

炸药爆炸冲击合成氮化碳及其机理研究

摘要第1-7页
Abstract第7-15页
1 绪论第15-35页
   ·研究的目的及意义第15页
   ·国内外研究现状第15-33页
     ·碳氮化合物的理论预测第16-22页
     ·合成方法研究现状第22-30页
     ·碳氮化合物的性能第30-32页
     ·碳氮化合物的应用前景第32-33页
   ·本文主要研究工作第33-34页
   ·本章小结第34-35页
2 爆炸冲击合成机理研究第35-63页
   ·高压相变第35-38页
     ·高压相变研究概况第35-36页
     ·相变分类第36-38页
   ·冲击波技术第38-46页
     ·冲击波原理第39-41页
     ·实验室内产生冲击波的方法第41-46页
   ·冲击波对物质的作用机理第46-53页
     ·冲击波引发无机物质的反应第47-49页
     ·冲击波引发有机物质的反应第49-50页
     ·冲击波引发凝聚态物质的反应第50-53页
   ·爆炸冲击合成氮化碳的反应机理第53-55页
   ·爆炸冲击反应条件数值模拟及计算第55-61页
     ·理论计算模型第55-57页
     ·爆炸冲击过程模拟第57-58页
     ·模拟结果分析第58-61页
   ·本章小结第61-63页
3 爆炸冲击合成氮化碳的实验研究第63-100页
   ·前言第63页
   ·研究方案第63-64页
   ·炸药爆炸冲击波衰减模型第64-66页
   ·实验装置设计第66-73页
     ·爆炸容器的设计第67-71页
     ·材料选择第71-72页
     ·壳体厚度计算第72-73页
   ·试样准备第73-74页
     ·施主炸药造型粉的制备第73-74页
     ·炸药柱压制第74页
     ·反应前驱体药柱压制第74页
   ·实验装置及流程第74-76页
   ·试样提纯第76-80页
     ·液相氧化法第77-79页
     ·气相氧化法第79-80页
   ·实验结果及分析第80-99页
     ·形貌分析第80-81页
     ·X射线衍射(XRD)分析第81-90页
     ·扫描电子显微镜(SEM)及X射线能谱(EDS)分析第90-94页
     ·傅里叶红外光谱(FTIR)分析第94-98页
     ·X射线光电子谱(XPS)分析第98-99页
   ·本章小结第99-100页
4 爆炸冲击合成氮化碳影响因素研究及性能分析第100-113页
   ·前言第100页
   ·研究方案第100页
   ·试样准备第100-101页
   ·实验装置及流程第101-104页
     ·实验装置第101-103页
     ·实验流程第103-104页
   ·实验提纯第104页
   ·实验结果及分析第104-109页
     ·爆炸冲击压力对氮化碳收得率的影响第104-107页
     ·水保护介质对氮化碳收得率的影响第107-108页
     ·约束底座对氮化碳收得率的影响第108-109页
   ·氮化碳的性能分析第109-112页
     ·氮化碳的耐腐蚀性能分析第109-110页
     ·氮化碳的热稳定性能分析第110-112页
   ·本章小结第112-113页
5 氮化碳表征参数计算与模拟第113-124页
   ·前言第113页
   ·理论模型第113-114页
   ·Materials Studio软件概况第114-117页
   ·C_3N_4晶体结构模拟第117-120页
   ·C_3N_4晶体XRD图谱模拟第120-121页
   ·C_3N_4的XRD模拟图谱分析第121-123页
   ·本章小结第123-124页
6 结论与建议第124-127页
   ·结论第124-125页
   ·建议第125-127页
附录第127-131页
参考文献第131-142页
攻读博士研究生期间发表的学术论文及科研成果第142-143页
致谢第143页

论文共143页,点击 下载论文
上一篇:水平管道内甲烷—空气预混气体爆炸过程研究
下一篇:自蔓延燃烧合成镍锌铁氧体及其机理研究