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新型高能低毒液体推进剂的合成及点火性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 自燃型离子液体推进剂的研究现状第10-18页
        1.2.1 二氰胺或硝基氰胺阴离子类自燃离子液体第10-13页
        1.2.2 含强还原性B-H键的自燃离子液体第13-18页
        1.2.3 含硼烷类添加剂的自燃离子液体第18页
    1.3 分子型自燃液体推进剂燃料第18-19页
    1.4 存在问题和关键点第19页
    1.5 本文研究内容和目的第19-21页
第二章 基于不对称硼鎓离子的自燃离子液体推进剂燃料第21-31页
    2.1 概述第21页
    2.2 实验试剂及仪器第21-22页
        2.2.1 实验材料第21页
        2.2.2 实验仪器第21-22页
    2.3 实验步骤第22-25页
        2.3.1 [imidazolyl-amine-BH_2]~+N(CN)_2~-的合成第22页
        2.3.2 [imidazolyl-amine-BH_2]~+BH_3CN~-的合成第22页
        2.3.3 表征方法与手段第22-25页
    2.4 结果与讨论第25-30页
        2.4.1 热力学性能第25-27页
        2.4.2 理论计算研究第27-29页
        2.4.3 自燃性能测试第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 基于有机超强碱阳离子的自燃离子液体推进剂燃料第31-44页
    3.1 概述第31-32页
    3.2 实验试剂及仪器第32页
        3.2.1 实验材料第32页
        3.2.2 实验仪器第32页
    3.3 实验步骤第32-37页
        3.3.1 有机超强碱二氰胺盐的合成第33页
        3.3.2 有机超强碱氰基硼烷盐的合成第33-34页
        3.3.3 表征方法与手段第34-37页
    3.4 结果与讨论第37-42页
        3.4.1 热力学性能、密度和粘度第37-40页
        3.4.2 理论计算研究第40-41页
        3.4.3 点火性能测试第41-42页
    3.5 本章小结第42-44页
第四章 基于内盐型氮杂环卡宾-硼烷化合物的自然液体推进剂燃料第44-59页
    4.1 概述第44-45页
    4.2 实验试剂及仪器第45-46页
        4.2.1 实验材料第45页
        4.2.2 实验仪器第45-46页
    4.3 实验步骤第46-48页
        4.3.1 氮杂环卡宾硼烷化合物的合成第46页
        4.3.2 表征方法与手段第46-48页
    4.4 结果与讨论第48-58页
        4.4.1 结构分析第48-51页
        4.4.2 水稳定性分析第51页
        4.4.3 热力学性能、密度和粘度第51-53页
        4.4.4 理论计算研究第53-56页
        4.4.5 自燃性能研究第56-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第五章 基于烷基咪唑-硼烷络合物的自燃型液体推进剂燃料第59-67页
    5.1 概述第59页
    5.2 实验试剂及仪器第59-60页
        5.2.1 实验材料第59-60页
        5.2.2 实验仪器第60页
    5.3 实验步骤第60-62页
        5.3.1 咪唑硼烷络合物的合成第60页
        5.3.2 表征方法与手段第60-62页
    5.4 结果与讨论第62-65页
        5.4.1 结构分析第62-64页
        5.4.2 热力学性能、密度和粘度第64-65页
        5.4.3 自燃性能研究第65页
    5.5 本章小结第65-67页
第六章 总结与展望第67-69页
    6.1 主要结论第67-68页
    6.2 今后工作设想第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-75页
攻读硕士学位期间发表的论文第75-76页
附录第76-80页

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