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硼颗粒点火燃烧促进方法研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第15-39页
    1.1 课题背景及意义第15-18页
    1.2 硼颗粒点火燃烧研究进展第18-24页
        1.2.1 点火燃烧实验研究第18-21页
        1.2.2 点火燃烧理论研究第21-24页
    1.3 硼颗粒点火燃烧促进方法研究进展第24-37页
        1.3.1 合适的晶型和粒度第24-26页
        1.3.2 燃烧环境的优化第26-28页
        1.3.3 包覆和添加剂改性第28-37页
    1.4 本文主要研究内容第37-39页
第2章 实验装置及硼样品理化特性分析第39-61页
    2.1 引言第39页
    2.2 点火燃烧实验装置第39-46页
        2.2.1 热重分析试验台第39-42页
        2.2.2 激光点火试验台第42-46页
    2.3 测量分析仪器第46-50页
        2.3.1 马尔文激光粒度仪第46-47页
        2.3.2 扫描电镜第47-48页
        2.3.3 氮吸附仪第48页
        2.3.4 透射电镜第48-49页
        2.3.5 电感耦合等离子体发射光谱第49-50页
    2.4 包覆实验仪器第50-52页
        2.4.1 超声波清洗器第50-51页
        2.4.2 磁力搅拌器第51-52页
    2.5 硼样品的理化特性第52-59页
        2.5.1 样品的成分第52-53页
        2.5.2 硼粉的粒度与比表面积第53-54页
        2.5.3 硼样品的微观形貌第54-57页
        2.5.4 样品的透射电镜分析第57-59页
    2.6 本章小结第59-61页
第3章 理化特性对硼点火燃烧的影响第61-73页
    3.1 引言第61页
    3.2 研究方法第61-64页
        3.2.1 技术路线第61-62页
        3.2.2 TG-DTG切线法第62页
        3.2.3 激光点火光谱法第62-64页
    3.3 纯度和晶型的影响第64-70页
        3.3.1 热分析实验第64-69页
        3.3.2 激光点火实验第69-70页
    3.4 粒度的影响第70-71页
    3.5 本章小结第71-73页
第4章 不同环境下硼的点火与燃烧第73-94页
    4.1 引言第73页
    4.2 升温速率的影响第73-79页
        4.2.1 不同升温速率下硼粉的热反应第73-74页
        4.2.2 硼粉热反应过程的动力学第74-79页
    4.3 气氛的影响第79-81页
    4.4 压力的影响第81-83页
    4.5 硼在氧化性气氛下燃烧的热力学理论研究第83-92页
        4.5.1 计算方法第83-85页
        4.5.2 B/O体系第85-88页
        4.5.3 B/C/H/O体系第88-92页
    4.6 本章小结第92-94页
第5章 包覆改性促进硼的点火与燃烧第94-116页
    5.1 引言第94页
    5.2 常用的包覆材料及其包覆方法第94-96页
    5.3 新型包覆工艺—双溶剂法第96-100页
        5.3.1 包覆效果的表征方法及其合理性验证第96-98页
        5.3.2 双溶剂法工艺特点第98-100页
    5.4 双溶剂法包覆工艺参数优化第100-105页
        5.4.1 正交试验第100-102页
        5.4.2 参数优化结果分析第102-105页
    5.5 包覆剂对硼点火燃烧的促进作用第105-114页
        5.5.1 包覆对样品理化特性影响第106-108页
        5.5.2 样品的TG/DTG/DSC热分析第108-112页
        5.5.3 样品的激光点火实验研究第112-114页
    5.6 本章小结第114-116页
第6章 促进硼点火与燃烧的新型添加剂第116-153页
    6.1 引言第116页
    6.2 镁粉添加剂的促进机理第116-120页
        6.2.1 镁-硼的燃烧过程特征第116-117页
        6.2.2 镁-硼的点火延迟时间第117-118页
        6.2.3 镁-硼的燃烧效率第118-119页
        6.2.4 镁-硼的着火温度第119-120页
    6.3 金属氧化物添加剂的促进机理第120-134页
        6.3.1 实验原料与方法第121-122页
        6.3.2 热分析与热力学计算第122-133页
        6.3.3 金属氧化物对硼点火延迟时间的影响第133-134页
    6.4 草酸添加剂的促进机理第134-143页
        6.4.1 FactSage热力学分析第135-137页
        6.4.2 激光点火实验研究第137-141页
        6.4.3 草酸促进硼点火燃烧的机理验证第141-142页
        6.4.4 H_2C_2O_4/Bi_2O_3复合添加剂的作用第142-143页
    6.5 金属氢化物的促进机理第143-150页
        6.5.1 高温燃烧过程特征第144-148页
        6.5.2 激光点火实验研究第148-150页
    6.6 本章小结第150-153页
第7章 全文总结及展望第153-159页
    7.1 本文主要结论第153-157页
    7.2 本文的主要创新点第157-158页
    7.3 下一步工作展望第158-159页
参考文献第159-170页
作者简历第170-172页

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