硼/铬酸钡延期药燃烧机理及应用的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-13页 |
1. 绪论 | 第13-17页 |
·研究背景 | 第13-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-16页 |
·研究内容 | 第16-17页 |
2. 延期药的燃烧机理 | 第17-31页 |
·延期药的燃烧过程 | 第17-18页 |
·固相热分解反应 | 第18-21页 |
·固-固相反应与扩散机理 | 第18-19页 |
·氧化剂与还原剂的固-固相反应 | 第19-20页 |
·延期药点火-燃烧物理模型的描述 | 第20-21页 |
·延期药燃烧波结构分析 | 第21-24页 |
·延期药的燃烧速度 | 第24-29页 |
·药剂组分配比对燃速的影响 | 第24-25页 |
·装药密度对燃速的影响 | 第25-26页 |
·延期体管壳的材料和厚度对燃速的影响 | 第26-27页 |
·环境温度和压力对燃速的影响 | 第27-29页 |
·本章小结 | 第29-31页 |
3 热分析技术原理 | 第31-43页 |
·固相热分解动力学曲线 | 第31-33页 |
·热分析动力学技术原理 | 第33-38页 |
·差示热分析(DTA) | 第33-35页 |
·差示扫描量热法(DSC) | 第35-37页 |
·热重分析法(TGA) | 第37-38页 |
·热分析动力学存在的问题与误差分析 | 第38-40页 |
·热分析动力学存在的问题 | 第38-39页 |
·热分析动力学的误差 | 第39-40页 |
·实验仪器的介绍 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-43页 |
4. B/BaCrO_4延期药热分析及结果计算 | 第43-53页 |
·热分析曲线分析 | 第43-48页 |
·热分析法解动力学参数的数据计算方法 | 第48-51页 |
·基辛格法(Kissinger法) | 第48-50页 |
·小泽丈夫法(Ozawa法) | 第50-51页 |
·反应级数 | 第51页 |
·热分析计算结果及分析 | 第51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
5. B/BaCrO_4延期药的配制及测试 | 第53-67页 |
·B/BaCrO_4延期药的配制 | 第53-54页 |
·原材料的的选择 | 第54-56页 |
·B/BaCrO_4延期药的燃烧速度 | 第56-61页 |
·装配于工业电雷管中延期药的燃烧速度 | 第56-59页 |
·装配于导爆管雷管中延期药的燃烧速度 | 第59-61页 |
·延期体对于精度的影响 | 第61-65页 |
·延期体药芯数量对精度的影响 | 第61-62页 |
·延期体装配方式 | 第62页 |
·延期体的包覆 | 第62-63页 |
·一种新型延期体 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
6. 结论和展望 | 第67-69页 |
·结论 | 第67-68页 |
·展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第72页 |