摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
·金属氢化物概述 | 第13-16页 |
·金属氢化物的基本性质 | 第13-14页 |
·金属氢化物的分类 | 第14-15页 |
·金属氢化物的应用 | 第15-16页 |
·包覆改性研究现状 | 第16-20页 |
·包覆机理 | 第16-17页 |
·包覆方法 | 第17-20页 |
·含氢材料在固体推进剂中的研究状况 | 第20-21页 |
·本课题研究的目的和内容 | 第21-24页 |
·本课题研究的目的 | 第21-22页 |
·本课题研究的内容 | 第22-24页 |
第2章 端羟基聚丁二烯改性氢化钛的制备表征及性能研究 | 第24-36页 |
·引言 | 第24-26页 |
·实验部分 | 第26-28页 |
·实验药品 | 第26页 |
·实验仪器 | 第26-27页 |
·实验过程 | 第27页 |
·测试与表征 | 第27-28页 |
·包覆结果与讨论 | 第28-32页 |
·环境扫描电镜图结果分析 | 第28-29页 |
·红外光谱图结果分析 | 第29页 |
·X-射线衍射结果分析 | 第29-30页 |
·X-射线光电子能谱结果分析 | 第30-31页 |
·TGA/DSC 同步热分析结果分析 | 第31-32页 |
·性能研究结果 | 第32-33页 |
·X-射线衍射结果分析 | 第32-33页 |
·在 HTPB 中包覆前后的 TiH_的分散性 | 第33页 |
·小结 | 第33-36页 |
第3章 端羟基聚丁二烯改性氢化镁的制备表征及性能研究 | 第36-46页 |
·引言 | 第36页 |
·实验部分 | 第36-38页 |
·实验药品 | 第36-37页 |
·实验仪器 | 第37页 |
·实验过程 | 第37页 |
·测试与表征 | 第37-38页 |
·结果与讨论 | 第38-42页 |
·环境扫描电镜结果分析 | 第38-39页 |
·红外光谱结果分析 | 第39-40页 |
·X-射线衍射结果分析 | 第40页 |
·X-射线光电子能谱结果分析 | 第40-41页 |
·TGA/DSC 同步热分析结果分析 | 第41-42页 |
·性能研究结果 | 第42-43页 |
·X-射线衍射结果分析 | 第42-43页 |
·在 HTPB 中包覆前后的 MgH2的分散性 | 第43页 |
·小结 | 第43-46页 |
第4章 氢化锂的表面包覆 | 第46-52页 |
·引言 | 第46页 |
·实验部分 | 第46-47页 |
·实验药品 | 第46页 |
·实验仪器 | 第46-47页 |
·实验过程 | 第47页 |
·结果与讨论 | 第47-49页 |
·环境扫描电镜结果分析 | 第47-48页 |
·X-射线衍射结果分析 | 第48-49页 |
·DSC/TG 同步热分析结果分析 | 第49页 |
·小结 | 第49-52页 |
第5章 金属氢化物对 AP 热分解过程的研究 | 第52-68页 |
·热分析样品的制备 | 第52-53页 |
·实验药品与仪器 | 第52-53页 |
·金属氢化物复合粒子的制备 | 第53页 |
·实验过程 | 第53页 |
·高氯酸铵(AP)的热分解 | 第53-55页 |
·AP 的热分解性能 | 第54-55页 |
·AP 的热分解机理 | 第55页 |
·改性氢化钛(TiH_)对高氯酸铵(AP)热分解过程的影响 | 第55-59页 |
·改性氢化钛(TiH_)对 AP 热分解特性的影响 | 第55-58页 |
·改性氢化钛(TiH_)对 AP 动力学的影响 | 第58-59页 |
·改性氢化镁(MgH_2)对高氯酸铵(AP)热分解过程的影响 | 第59-63页 |
·改性氢化镁(MgH_2)对 AP 热分解的影响 | 第59-62页 |
·改性氢化镁(MgH_2)对 AP 动力学的影响 | 第62-63页 |
·改性氢化锂(LiH)对高氯酸铵(AP)热分解过程的影响 | 第63-66页 |
·改性氢化锂(LiH)对 AP 热分解的影响 | 第63-65页 |
·改性氢化锂(LiH)对 AP 动力学的影响 | 第65-66页 |
·三种金属氢化物对高氯酸铵(AP)热分解的影响对比 | 第66-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
第6章 结论 | 第68-70页 |
·结论 | 第68-69页 |
·展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
在学期间主要科研成果 | 第78页 |