摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 气体发生剂的研究背景 | 第10-12页 |
1.1.1 气体发生剂的特性和应用前景 | 第10-11页 |
1.1.2 气体发生剂的主要类型及性能比较 | 第11-12页 |
1.2 气体发生剂的研究进展 | 第12-15页 |
1.2.1 国内外气体发生剂研制动向 | 第12-14页 |
1.2.2 气体发生剂未来发展方向 | 第14-15页 |
1.3 偶氮四唑类含能化合物的研究进展 | 第15-18页 |
1.3.1 偶氮四唑类化合物的合成研究 | 第15-17页 |
1.3.2 偶氮四唑类化合物的热分解研究 | 第17-18页 |
1.4 本课题研究的主要内容 | 第18页 |
1.5 本课题拟解决的关键问题 | 第18-19页 |
2 气体发生剂配方的理论基础与分析 | 第19-31页 |
2.1 理论基础 | 第19-23页 |
2.1.1 燃烧热 | 第19-21页 |
2.1.2 燃烧温度 | 第21-22页 |
2.1.3 产气量 | 第22-23页 |
2.2 气体发生剂配方各组分的确定 | 第23-26页 |
2.2.1 可燃剂 | 第23-24页 |
2.2.2 氧化剂 | 第24-25页 |
2.2.3 添加剂 | 第25-26页 |
2.3 理论计算举例 | 第26-30页 |
2.3.1 燃烧热的计算 | 第26-27页 |
2.3.2 燃烧温度的计算 | 第27-28页 |
2.3.3 产气量的计算 | 第28-29页 |
2.3.4 理论计算结果汇总与分析 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
3 可燃剂偶氮四唑二胍(GZT)的合成 | 第31-46页 |
3.1 实验试剂与仪器 | 第31-32页 |
3.1.1 实验试剂 | 第31页 |
3.1.2 实验仪器 | 第31-32页 |
3.2 中间体偶氮四唑钾(PZT·3H_2O)的合成 | 第32-38页 |
3.2.1 合成路线 | 第32页 |
3.2.2 合成步骤 | 第32页 |
3.2.3 结果与讨论 | 第32-34页 |
3.2.4 中间体PZT的表征 | 第34-37页 |
3.2.5 中间体PZT的机械感度测试 | 第37-38页 |
3.3 可燃剂偶氮四唑二胍(GZT)的合成 | 第38-45页 |
3.3.1 GZT的合成步骤 | 第38页 |
3.3.2 结果与讨论 | 第38-39页 |
3.3.3 产物GZT的表征 | 第39-44页 |
3.3.4 GZT的机械感度测试 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
4 GZT/BCN型气体发生剂配方的性能测试与研究 | 第46-56页 |
4.1 GZT/BCN型气体发生剂配方的设计 | 第46-49页 |
4.1.1 氧平衡的概念 | 第46页 |
4.1.2 氧平衡的计算 | 第46-48页 |
4.1.3 气体发生剂配方的设计原则 | 第48页 |
4.1.4 气体发生剂配方的设计 | 第48-49页 |
4.2 气体发生剂配方燃烧热的测定 | 第49-50页 |
4.2.1 实验仪器 | 第49页 |
4.2.2 实验条件 | 第49页 |
4.2.3 实验结果与分析 | 第49-50页 |
4.3 GZT/BCN气体发生剂配方的热分解研究 | 第50-52页 |
4.3.1 实验仪器 | 第51页 |
4.3.2 实验条件 | 第51页 |
4.3.3 实验结果与分析 | 第51-52页 |
4.4 GZT/BCN气体发生剂气体成分分析 | 第52-55页 |
4.4.1 实验仪器与条件 | 第52-53页 |
4.4.2 实验结果与分析 | 第53-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
5 GZT/BCN型气体发生剂性能优化研究 | 第56-61页 |
5.1 优化配方的设计 | 第56-57页 |
5.1.1 添加成分 | 第56页 |
5.1.2 配方组成 | 第56-57页 |
5.2 实验仪器与实验条件 | 第57页 |
5.2.1 实验仪器 | 第57页 |
5.2.2 实验条件 | 第57页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第57-60页 |
5.3.1 燃烧热实验结果与讨论 | 第57-58页 |
5.3.2 热分析实验结果与讨论 | 第58-59页 |
5.3.3 气体成分分析与讨论 | 第59-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
6 结论与展望 | 第61-62页 |
6.1 总结 | 第61页 |
6.2 展望 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
附录 | 第67页 |