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含能材料自催化分解特性与热安全性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第17-27页
    1.1 课题的研究背景与意义第17-18页
    1.2 含能材料自催化分解反应研究进展第18-25页
        1.2.1 自催化反应的鉴别方法第18-20页
        1.2.2 自催化反应的数学模型第20-21页
        1.2.3 含能材料自催化分解反应的国内外研究概况第21-24页
        1.2.4 前人的工作小结第24-25页
    1.3 本文的工作第25-27页
        1.3.1 研究对象的确定第25页
        1.3.2 主要研究内容和研究思路第25-27页
2 含能材料自催化分解反应的鉴别方法研究第27-58页
    2.1 中断回归法——一种鉴别自催化反应的新方法第27-32页
        2.1.1 中断回归法的理论基础第27-28页
        2.1.2 中断回归法的数值模拟第28-30页
        2.1.3 实验仪器与方法步骤第30-32页
    2.2 中断回归法鉴别含能材料自催化分解反应的研究第32-43页
        2.2.1 硝酸酯类含能材料第32-35页
        2.2.2 硝胺类含能材料第35-37页
        2.2.3 硝基胍第37-38页
        2.2.4 硝基芳香化合物第38-39页
        2.2.5 工业炸药第39-43页
    2.3 中断回归法表征含能材料自催化反应特性强弱的研究第43-44页
    2.4 等温法验证第44-50页
        2.4.1 方法简介第44-45页
        2.4.2 实验结果与分析第45-50页
    2.5 瑞士方法验证第50-55页
        2.5.1 方法简介第50-51页
        2.5.2 实验结果与分析第51-55页
    2.6 不同鉴别方法的优缺点总结第55-56页
    2.7 本章小结第56-58页
3 基于DSC的含能材料自催化分解反应特性研究第58-86页
    3.1 线性升温条件下的分解动力学及热安全性第58-71页
        3.1.1 实验部分第58页
        3.1.2 实验结果与分析第58-61页
        3.1.3 分解动力学分析第61-67页
        3.1.4 绝热诱导期计算第67-69页
        3.1.5 自加速分解温度预测第69-71页
    3.2 等温条件下的分解动力学及热安全性第71-75页
        3.2.1 实验部分第71页
        3.2.2 实验结果与分析第71-72页
        3.2.3 分解动力学分析第72-73页
        3.2.4 绝热诱导期计算第73-74页
        3.2.5 自加速分解温度预测第74-75页
    3.3 热履历对含能材料分解动力学及热安全性的影响第75-80页
        3.3.1 实验部分第76页
        3.3.2 热履历对DSC曲线的影响第76-78页
        3.3.3 热履历对分解动力学的影响第78-79页
        3.3.4 热履历对热安全性的影响第79-80页
    3.4 乳化炸药的热安全性研究第80-85页
        3.4.1 实验部分第81页
        3.4.2 DSC测试结果与分析第81-83页
        3.4.3 慢速烤燃实验结果与分析第83-85页
    3.5 本章小结第85-86页
4 硝酸酯类含能材料在绝热状态下的自催化分解特性与热安全性第86-99页
    4.1 实验仪器与测试原理第86-87页
    4.2 动力学与热危险性参数计算方法第87-92页
        4.2.1 热修正系数第87-88页
        4.2.2 活化能与指前因子第88-89页
        4.2.3 绝热诱导期第89-90页
        4.2.4 不回归温度第90-91页
        4.2.5 自加速分解温度第91-92页
    4.3 实验结果与分析第92-98页
        4.3.1 测试条件第92页
        4.3.2 实验结果分析第92-95页
        4.3.3 动力学分析第95-97页
        4.3.4 热危险性参数求算第97-98页
    4.4 本章小结第98-99页
5 熔融分解型含能材料的自催化分解反应动力学研究第99-118页
    5.1 硝基胍的自催化分解反应动力学研究第99-104页
        5.1.1 TG-DSC-QMS联用实验第99-100页
        5.1.2 同步热分析结果第100-101页
        5.1.3 质谱结果第101-102页
        5.1.4 动力学分析第102-104页
    5.2 奥克托今的自催化分解反应动力学研究第104-108页
        5.2.1 TG-DSC-QMS联用实验第104-105页
        5.2.2 同步热分析结果第105页
        5.2.3 质谱结果第105-106页
        5.2.4 动力学分析第106-108页
    5.3 3-硝基-1,2,4-三唑-5-酮的自催化分解反应动力学研究第108-112页
        5.3.1 TG-DSC-QMS联用实验第108-109页
        5.3.2 同步热分析结果第109-110页
        5.3.3 质谱结果第110页
        5.3.4 动力学分析第110-112页
    5.4 黑索今的自催化分解反应动力学研究第112-116页
        5.4.1 TG-DSC-QMS联用实验第112-113页
        5.4.2 同步热分析结果第113页
        5.4.3 质谱结果第113-114页
        5.4.4 动力学分析第114-116页
    5.5 本章小结第116-118页
6 结论与展望第118-121页
    6.1 论文主要结论第118-119页
    6.2 创新点第119页
    6.3 论文不足与展望第119-121页
致谢第121-123页
参考文献第123-135页
附录A第135-137页
附录B第137页

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