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含氟纳米铝热剂的制备及反应特性的研究

摘要第5-7页
Abstract第7页
1 绪论第17-30页
    1.1 纳米铝热剂制备的一些基本方法第17-19页
        1.1.1 超声分散法第17页
        1.1.2 溶胶凝胶法第17-18页
        1.1.3 物理气相沉积法第18页
        1.1.4 自组装法第18页
        1.1.5 抑制反应球磨法(Arrested reactive milling, ARM)第18-19页
    1.2 纳米铝热剂的主要反应性能第19-21页
        1.2.1 纳米铝热剂的燃速第19页
        1.2.2 纳米铝热剂的感度第19-20页
        1.2.3 纳米铝热剂的点火温度第20页
        1.2.4 纳米铝粉的氧化层对反应性能的影响第20页
        1.2.5 纳米铝热剂的激光点火性能第20页
        1.2.6 纳米铝热剂的燃烧热第20-21页
    1.3 纳米铝热剂的一些初步应用第21-24页
        1.3.1 纳米铝热剂在推进剂中的应用第21-22页
        1.3.2 纳米铝热剂在单质炸药中的应用第22-23页
        1.3.3 纳米铝热剂在微尺寸推进系统中的应用第23-24页
    1.4 含氟高聚物应用在铝热剂中的探索第24-27页
        1.4.1 镁/聚四氟乙烯/Viton(MTV)和铝/聚四氟乙烯/Viton(AlTV)第24-26页
        1.4.2 纳米Al/PVDF复合物第26页
        1.4.3 其他含氟高聚物纳米铝热剂第26-27页
    1.5 本文的主要研究内容第27-30页
        1.5.1 纳米铝热剂中存在的一些基本问题第27-28页
        1.5.2 解决方案和采取的措施第28-30页
2 n-Al/金属氟化物纳米铝热剂的制备及其性能研究第30-46页
    2.1 研究背景第30-31页
    2.2 实验部分第31-32页
        2.2.1 实验原料第31页
        2.2.2 n-Al/FeF_3纳米铝热剂的制备第31-32页
        2.2.3 表征手段第32页
    2.3 n-Al/FeF_3纳米铝热剂反应性能研究第32-38页
        2.3.1 FeF_3的热分解第33-34页
        2.3.2 n-Al/FeF_3纳米铝热剂的热分解第34-36页
        2.3.3 n-Al/FeF_3纳米铝热剂的燃烧性能第36-38页
    2.4 n-Al/FeF_3和n-Al/n-Fe_2O_3纳米铝热剂反应性能的比较第38-45页
        2.4.1 热分解过程的比较第39-40页
        2.4.2 燃烧性能的比较第40-41页
        2.4.3 n-Al/FeF_3和n-Al/n-Fe_2O_3纳米铝热剂的热分解动力学研究第41-45页
    2.5 本章小结第45-46页
3 含氟高聚物纳米铝热剂热分解过程的研究第46-74页
    3.1 研究背景第46页
    3.2 实验部分第46-49页
        3.2.1 实验原料第46-47页
        3.2.2 含氟高聚物纳米铝热剂样品的制备第47-48页
        3.2.3 表征手段第48-49页
    3.3 n-Al/含氟高聚物复合物的热分解过程第49-55页
        3.3.1 n-Al/PVDF复合物的热分解第49-52页
        3.3.2 n-Al/PTFE复合物的热分解第52-55页
    3.4 纳米金属氧化物/含氟高聚物复合物的热分解过程第55-65页
        3.4.1 n-CuO/PVDF复合物的热分解第55-58页
        3.4.2 n-CuO/PTFE复合物的热分解第58-61页
        3.4.3 n-Fe_2O_3/含氟高聚物、n-Co_3O_4/含氟高聚物以及n-NiO/含氟高聚物复合材料的热分解过程第61-65页
    3.5 n-Al/纳米金属氧化物/含氟高聚物纳米铝热剂的热分解过程第65-73页
        3.5.1 n-Al/n-CuO/PVDF纳米铝热剂的热分解第65-68页
        3.5.2 n-Al/n-CuO/PTFE纳米铝热剂的热分解第68-71页
        3.5.3 n-Al/n-Fe_2O_3/含氟高聚物、n-Al/n-Co_3O_4/含氟高聚物以及n-Al/n-NiO/含氟高聚物纳米铝热剂的热分解过程第71-73页
    3.6 本章小结第73-74页
4 n-Al/n-CuO/含氟高聚物纳米铝热剂燃烧性能的研究第74-83页
    4.1 研究背景第74页
    4.2 实验部分第74-75页
        4.2.1 实验原料第74页
        4.2.2 n-Al/n-CuO/含氟高聚物纳米铝热剂的制备第74-75页
        4.2.3 表征手段第75页
    4.3 n-Al/n-CuO/含氟高聚物纳米铝热剂的燃烧性能研究第75-81页
        4.3.1 定容燃烧性能第75-78页
        4.3.2 定压燃烧性能第78-81页
    4.4 本章小结第81-83页
5 结构增强型n-Al/n-CuO/PVDF纳米含能复合薄膜的制备及其性能研究第83-102页
    5.1 研究背景第83-84页
    5.2 实验部分第84-88页
        5.2.1 实验原料第84-85页
        5.2.2 结构增强型n-Al/n-CuO/PVDF含能复合薄膜的制备第85-86页
        5.2.3 表征手段第86-88页
    5.3 n-Al/n-CuO/PVDF纳米含能复合薄膜的形貌第88-92页
        5.3.1 单层复合薄膜的形貌表征第88-90页
        5.3.2 结构增强型复合薄膜的形貌表征第90-92页
    5.4 结构增强型n-Al/n-CuO/PVDF纳米含能复合薄膜的燃烧性能表征第92-99页
        5.4.1 单层和双层复合薄膜的燃烧性能第92-96页
        5.4.2 多层复合薄膜的燃烧性能第96-99页
    5.5 结构增强型n-Al/n-CuO/PVDF纳米含能复合薄膜的机械性能表征第99-101页
    5.6 本章小结第101-102页
6 纤维增强型n-Al/n-CuO/PVDF纳米含能复合薄膜的制备及其性能研究第102-117页
    6.1 研究背景第102-103页
    6.2 实验部分第103-105页
        6.2.1 实验原料第103页
        6.2.2 纤维增强型n-Al/n-CuO/PVDF纳米含能复合薄膜的制备第103-105页
        6.2.3 表征手段第105页
    6.3 纤维增强型n-Al/n-CuO/PVDF纳米含能复合薄膜的形貌表征第105-107页
        6.3.1 PVDF纳米纤维的形貌第105-106页
        6.3.2 维增强型n-Al/n-CuO/PVDF含能复合薄膜的形貌第106-107页
    6.4 纤维增强型n-Al/n-CuO/PVDF纳米含能复合薄膜的燃烧性能表征第107-113页
        6.4.1 空间结构对薄膜燃速的影响第107-112页
        6.4.2 纤维直径对薄膜燃速的影响第112-113页
    6.5 纤维增强型n-Al/n-CuO/PVDF纳米含能复合薄膜的机械性能表征第113-115页
        6.5.1 纤维含量对薄膜机械性能的影响第114页
        6.5.2 纤维直径对薄膜机械性能的影响第114-115页
    6.6 本章小结第115-117页
7 本文结论第117-120页
    7.1 结论第117-119页
    7.2 论文创新点第119页
    7.3 展望第119-120页
致谢第120-121页
参考文献第121-132页
附录 博士期间发表的论文第132页

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