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纳米多孔硅粉的制备及其在含能材料中的应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第13-30页
    1.1 nPS的发展简史第13-14页
    1.2 nPS的制备方法及研究现状第14-20页
        1.2.1 nPS基片的制备方法第14-17页
        1.2.2 nPS粉的制备第17-20页
    1.3 nPS的形成机理第20-21页
        1.3.1 Beale耗尽模型第20-21页
        1.3.2 扩散限制模型第21页
        1.3.3 量子限制模型第21页
    1.4 nPS稳定化研究的进展第21-22页
    1.5 nPS的稳定化处理第22页
    1.6 nPS的应用第22-23页
    1.7 nPS在含能材料领域中的研究进展第23-28页
        1.7.1 nPS含能材料的发现第24-25页
        1.7.2 氧化剂的类型及选择第25-26页
        1.7.3 nPS在含能材料领域的应用第26-27页
        1.7.4 nPS粉在含能材料领域中的应用第27-28页
    1.8 本文的主要研究内容第28-30页
        1.8.1 本文研究的主要的目的及意义第28页
        1.8.2 本文研究的主要内容第28-30页
2 化学腐蚀法制备nPS粉第30-41页
    2.1 实验用试剂第30页
    2.2 实验用主要设备第30-31页
    2.3 化学腐蚀法制备nPS粉第31-35页
        2.3.1 化学腐蚀原理第32-33页
        2.3.2 影响因素第33页
        2.3.3 Si粉的预处理第33-34页
        2.3.4 nPS粉的制备第34-35页
    2.4 nPS粉理化性能表征方法及原理第35-41页
        2.4.1 扫描电镜测试第35页
        2.4.2 吸附分析第35-38页
        2.4.3 FTIR检测第38页
        2.4.4 元素分析第38-39页
        2.4.5 热分析测试第39-41页
3 腐蚀过程影响因素及优化第41-55页
    3.1 HNO_3浓度对nPS粉孔径分布的影响第41-46页
        3.1.1 等温吸附曲线的分析第41-43页
        3.1.2 比表面积的计算第43-46页
    3.2 腐蚀时间对nPS粉样品表面形貌以及比表面积的影响第46-48页
        3.2.1 对表面形貌的影响第46-48页
        3.2.2 对比表面积及平均孔径的影响第48页
    3.3 原料Si粉粒径对比表面积的影响第48-49页
    3.4 nPS粉理化性能的检测第49-54页
        3.4.1 nPS粉表面官能团的检测第49-51页
        3.4.2 元素分析测试第51-52页
        3.4.3 nPS粉热分解特性测试第52-54页
    本章小结第54-55页
4 nPS/NaClO_4复合含能材料的燃烧性能及机理分析第55-70页
    4.1 nPS/NaClO_4复合含能材料的制备第55-56页
    4.2 燃烧性能测试第56-61页
        4.2.1 燃烧对比实验第56-58页
        4.2.2 燃烧火焰温度的测试第58-61页
    4.3 nPS/NaClO_4复合含能材料的燃烧机理第61-67页
        4.3.1 NaClO_4热分解性能的测试第61-63页
        4.3.2 nPS/NaClO_4复合含能材料的热分解性能测试第63-64页
        4.3.3 nPS与NaClO_4分解产物间的热分解测试第64-66页
        4.3.4 固体燃烧产物的XRD衍射分析第66-67页
    4.4 nPS/NaClO_4感度测试第67-68页
        4.4.1 火焰感度测试第67页
        4.4.2 机械感度测试第67-68页
    本章小结第68-70页
5 化学沉淀法制备nPS/BaCrO_4延期药第70-84页
    5.1 引言第70页
    5.2 延期药的相关理论基础第70-75页
        5.2.1 延期药概述第70-73页
        5.2.2 固相反应模型第73-75页
    5.3 延期药质量评定标准第75-76页
        5.3.1 延期药燃烧速度第75-76页
        5.3.2 温度系数第76页
    5.4 制备工艺的选择(化学沉淀法)第76-77页
    5.5 nPS基延期药氧化剂的选择第77页
    5.6 化学沉淀法制备nPS/BaCrO_4延期药第77-81页
        5.6.1 原材料的选择第78页
        5.6.2 延期药组分配方的设计第78-79页
        5.6.3 nPS/BaCrO_4延期药制备方法及步骤第79-81页
    5.7 nPS/BaCrO_4相关性能的测试第81-84页
        5.7.1 热分析及反应活化能的计算第81页
        5.7.2 燃速的测试第81-83页
        5.7.3 界面稳定化处理第83页
        5.7.4 nPS/BaCrO_4延期药温度影响系数的测试及计算第83-84页
6 nPS/BaCrO_4延期药相关性能测试结果与分析第84-114页
    6.1 pH调节剂对化学沉淀法制备nPS/BaCrO_4的影响第84-89页
        6.1.1 BaCrO_4的制备优化及检测第84-87页
        6.1.2 XRD图谱分析及物相质量分数计算第87-89页
    6.2 nPS/BaCrO_4延期药的热分析及活化能结果计算第89-100页
        6.2.1 热分析曲线分析第89-93页
        6.2.2 热分析动力学参数的计算第93-96页
        6.2.3 热分析计算结果及分析第96-100页
    6.3 装药密度的确定第100-101页
        6.3.1 延期药极限密度的计算第100页
        6.3.2 装药密度的确定第100-101页
    6.4 nPS/BaCrO_4延期药燃烧速度的测试结果第101-103页
        6.4.1 测试方法第101-102页
        6.4.2 测试结果与分析第102-103页
    6.5 界面稳定化处理对延期药各性能影响的分析第103-111页
        6.5.1 燃速测试结果与分析第103-105页
        6.5.2 对延期精度影响的分析第105-106页
        6.5.3 对延期药理化性质的影响第106-109页
        6.5.4 对机械感度的影响第109-111页
    6.6 nPS/BaCrO_4延期药在高低温环境下的燃速测试第111-112页
        6.6.1 测试方法第111-112页
        6.6.2 测试结果分析第112页
    本章小结第112-114页
7 结论与展望第114-117页
    7.1 结论第114-115页
    7.2 本文创新研究第115-116页
    7.3 问题与展望第116-117页
参考文献第117-130页
攻读博士期间所发表的论文第130-131页
致谢第131页

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