摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-19页 |
·纳米复合氧化物概述 | 第8-10页 |
·钙钛矿型复合氧化物 | 第9页 |
·尖晶石型复合氧化物 | 第9-10页 |
·纳米复合氧化物的制备方法 | 第10-13页 |
·固相反应法 | 第10-11页 |
·共沉淀法 | 第11页 |
·溶胶凝胶法 | 第11-12页 |
·水热合成法 | 第12页 |
·微乳液法 | 第12页 |
·燃烧合成法 | 第12-13页 |
·纳米复合氧化物/AP复合粒子的制备方法 | 第13-15页 |
·机械化学法 | 第13-14页 |
·溶剂-非溶剂法 | 第14-15页 |
·纳米氧化物在固体推进剂中的应用 | 第15-17页 |
·单一纳米氧化物在固体推进剂中的应用 | 第15-16页 |
·纳米混合氧化物在固体推进剂中的应用 | 第16页 |
·纳米复合氧化物在固体推进剂中的应用 | 第16-17页 |
·本课题的主要研究背景、研究内容 | 第17-19页 |
·研究背景 | 第17页 |
·研究思路 | 第17-18页 |
·研究内容 | 第18-19页 |
2 柠檬酸溶液燃烧法制备纳米铁酸铜 | 第19-27页 |
·引言 | 第19-20页 |
·实验试剂与仪器 | 第20页 |
·实验部分 | 第20-23页 |
·样品的制备 | 第20-21页 |
·样品的表征 | 第21-23页 |
·柠檬酸溶液燃烧法制备纳米CuFe_2O_4的工艺优化 | 第23-26页 |
·柠檬酸的用量对产物的影响 | 第23-25页 |
·煅烧温度对产物的影响 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
3 盐助柠檬酸溶液燃烧法制备纳米铁酸铜 | 第27-34页 |
·引言 | 第27-28页 |
·实验试剂与仪器 | 第28页 |
·实验部分 | 第28-30页 |
·样品的制备 | 第28-29页 |
·样品的表征 | 第29-30页 |
·结果与讨论 | 第30-33页 |
·比表面积表征 | 第30-31页 |
·红外分析 | 第31页 |
·TEM表征 | 第31-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
4 盐助柠檬酸溶液燃烧法制备MFe_2O_4(M=Co,Ni) | 第34-42页 |
·实验试剂与仪器 | 第34-35页 |
·实验部分 | 第35页 |
·样品的制备 | 第35页 |
·样品的表征 | 第35页 |
·结果表征与讨论 | 第35-40页 |
·粉末X射线衍射(XRD)分析 | 第35-36页 |
·TEM分析 | 第36-38页 |
·产物比表面分析 | 第38-39页 |
·红外分析 | 第39-40页 |
·纳米复合氧化物粒子可能的形成机理 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
5 纳米复合氧化物催化AP热分解的应用研究 | 第42-54页 |
·引言 | 第42-43页 |
·纳米复合氧化物/AP复合粒子样品的制备 | 第43-44页 |
·样品的制备 | 第43页 |
·样品的测试与热分解动力学 | 第43-44页 |
·高氯酸铵(AP)的热分解特性和催化机理 | 第44-46页 |
·AP的热分解过程 | 第44-45页 |
·AP的热分解机理 | 第45-46页 |
·氧化物催化AP热分解的机理 | 第46页 |
·纳米复合氧化物对AP热分解的催化性能研究 | 第46-51页 |
·纳米铁酸铜对AP的催化性能研究 | 第47-48页 |
·纳米铁酸钴对AP的催化性能研究 | 第48-50页 |
·纳米铁酸镍对AP的催化性能研究 | 第50-51页 |
·催化机理分析 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
6 纳米复合氧化物对RDX热分解的催化特性研究 | 第54-58页 |
·引言 | 第54-55页 |
·RDX的的热分解特性 | 第55页 |
·纳米复合氧化物催化RDX热分解的研究 | 第55-57页 |
·样品的制备 | 第55-56页 |
·热分解测试 | 第56-57页 |
·催化机理分析 | 第57-58页 |
7 全文结论与主要创新点 | 第58-61页 |
·全文结论 | 第58-59页 |
·主要创新点 | 第59页 |
·展望和未来工作的建议 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
附录 | 第68页 |