硝仿肼的安全合成及其性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.2 硝仿肼简介 | 第13-14页 |
1.3 硝仿肼的研究与发展 | 第14-18页 |
1.3.1 国内外现状 | 第14-15页 |
1.3.2 硝仿肼的燃烧特性研究 | 第15页 |
1.3.3 硝仿肼的相容性研究 | 第15-16页 |
1.3.4 硝仿肼的降感研究 | 第16页 |
1.3.5 硝仿肼的包覆研究 | 第16-17页 |
1.3.6 硝仿肼的应用与展望 | 第17-18页 |
1.4 硝仿肼的合成方法研究进展 | 第18-21页 |
1.4.1 硝仿的性质及用途 | 第18-19页 |
1.4.2 硝仿的合成方法 | 第19-20页 |
1.4.3 本文的硝仿合成背景 | 第20-21页 |
1.5 研究目的 | 第21页 |
1.6 研究内容 | 第21-22页 |
2 硝仿肼的合成 | 第22-34页 |
2.1 实验部分 | 第22页 |
2.1.1 实验药品 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22页 |
2.2 硝仿的合成 | 第22-30页 |
2.2.1 4,6-二羟基嘧啶制备硝仿的工艺路线 | 第22-23页 |
2.2.2 反应机理 | 第23页 |
2.2.3 实验步骤 | 第23-24页 |
2.2.4 制备硝仿的工艺讨论 | 第24-28页 |
2.2.5 硝仿的表征 | 第28-30页 |
2.3 硝仿肼的合成 | 第30-33页 |
2.3.1 硝仿肼的合成路线 | 第30页 |
2.3.2 实验步骤 | 第30页 |
2.3.3 硝仿肼的表征 | 第30-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
3 硝仿肼的热分解特性及其机械感度测试 | 第34-45页 |
3.1 实验条件 | 第34页 |
3.2 真空安定性试验结果 | 第34-35页 |
3.3 差示扫描量热分析结果 | 第35-36页 |
3.4 热重分析结果 | 第36-37页 |
3.5 Ozawa法 | 第37-38页 |
3.6 反应机理函数的推断 | 第38-41页 |
3.7 动力学参数计算 | 第41页 |
3.7.1 Kissinger法 | 第41页 |
3.8 热安全性参数计算 | 第41-42页 |
3.9 热力学参数计算 | 第42页 |
3.10 摩擦感度测试 | 第42-43页 |
3.11 撞击感度测试 | 第43页 |
3.12 本章小结 | 第43-45页 |
4 硝仿肼与其它材料的相容性测试 | 第45-57页 |
4.1 硝仿肼与含能粘合剂的相容性 | 第45-50页 |
4.1.1 测试条件 | 第45页 |
4.1.2 样品的选择 | 第45页 |
4.1.3 样品的制备 | 第45页 |
4.1.4 差式扫描量热分析 | 第45-50页 |
4.2 硝仿肼与炸药的相容性 | 第50-55页 |
4.2.1 测试条件 | 第50页 |
4.2.2 样品的选择 | 第50页 |
4.2.3 样品的制备 | 第50-51页 |
4.2.4 差式扫描量热分析 | 第51-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-57页 |
5 以硝仿肼和高氯酸铵为氧化剂混合炸药的性能对比 | 第57-63页 |
5.1 实验条件 | 第57-58页 |
5.1.1 测试条件 | 第57页 |
5.1.2 样品的选择 | 第57页 |
5.1.3 样品的制备 | 第57-58页 |
5.2 差式扫描量热分析 | 第58-60页 |
5.3 热重分析 | 第60-61页 |
5.4 感度的测试 | 第61-62页 |
5.4.1 摩擦感度测试 | 第61-62页 |
5.4.2 撞击感度测试 | 第62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
6 结论 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
附录A | 第70-71页 |
附录B | 第71-78页 |