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硝酸胍热失控机理研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 研究背景及意义第9-14页
        1.1.1 研究背景第9-14页
        1.1.2 研究意义第14页
    1.2 国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 物质热分析技术及应用现状第14-16页
        1.2.2 物质热失控机理研究现状第16-17页
        1.2.3 课题领域发展趋势第17-18页
    1.3 本文的主要工作第18-19页
        1.3.1 研究目的第18页
        1.3.2 研究内容第18-19页
        1.3.3 研究方法第19页
    1.4 创新点及技术路线第19-20页
        1.4.1 课题的创新点第19页
        1.4.2 课题的技术路线第19-20页
第二章 热失控机理理论第20-31页
    2.1 热失控机理第20-22页
        2.1.1 热失控第20页
        2.1.2 Semenov热温图第20-21页
        2.1.3 参数敏感性第21-22页
        2.1.4 热爆炸的时间范围第22页
    2.2 热风险评估第22-26页
        2.2.1 热风险第22页
        2.2.2 热风险评估方法第22-25页
        2.2.3 热风险评估指标第25-26页
        2.2.4 可能性第26页
        2.2.5 严重度第26页
    2.3 实验技术第26-28页
    2.4 自催化反应第28-29页
        2.4.1 自催化分解第28页
        2.4.2 自催化反应的表征第28-29页
    2.5 本章小结第29-31页
第三章 硝酸胍热危险性的差示扫描量热研究第31-50页
    3.1 DSC测试原理第31-32页
    3.2 纯品硝酸胍实验第32-42页
        3.2.1 纯品硝酸胍在空气气氛下差示扫描量热研究第32-39页
        3.2.2 不同粒径纯品硝酸胍差示扫描量热研究第39-41页
        3.2.3 纯品硝酸胍热重研究第41-42页
    3.3 掺有杂质的硝酸胍实验第42-48页
        3.3.1 水第43页
        3.3.2 硝酸第43-45页
        3.3.3 硝酸铵第45-47页
        3.3.4 尿素第47-48页
    3.4 基于量热实验剖析“2.28”事故第48-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第四章 基于Gaussian软件的量子化学计算第50-59页
    4.1 量子化学基本原理第50页
    4.2 Gaussian软件第50-51页
    4.3 硝酸胍热分解反应途径预测第51-58页
        4.3.1 分子构建第51-52页
        4.3.2 分子优化第52-55页
        4.3.3 单点能计算第55页
        4.3.4 热分解反应途径预测第55-58页
    4.4 本章小结第58-59页
结论第59-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第66-67页
致谢第67页

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