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半导体桥等离子体与药剂作用机理研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
1 绪论第14-27页
   ·SCB火工品简介第14页
   ·SCB芯片对发火能量的影响第14-16页
     ·从SCB设计降低发火能量的研究第15-16页
     ·SCB结构参数对点火性能的影响第16页
   ·药剂对点火性能的影响第16-17页
   ·点火电路对点火性能的影响第17-18页
   ·SCB等离子体参数对点火性能的影响第18-19页
   ·SCB点火机理研究现状第19-20页
   ·SCB数值模拟研究现状第20页
   ·本文主要研究内容第20-22页
 参考文献第22-27页
2 SCB等离子体特性研究第27-49页
   ·SCB等离子体强度第27-28页
   ·SCB等离子体尺寸第28页
   ·SCB等离子体发射光谱第28-29页
   ·SCB等离子体温度和电子密度的诊断第29-39页
     ·桥的结构对SCB放电过程影响第32-35页
     ·发火条件对SCB放电过程影响第35-38页
     ·等离子体电子密度结果第38-39页
   ·SCB等离子体的激光干涉图第39-44页
     ·测试原理第39-40页
     ·实验装置第40页
     ·实验结果第40-44页
   ·等离子体质量估算第44页
   ·本章结论第44-46页
 参考文献第46-49页
3 药剂对SCB发火过程影响分析第49-63页
   ·SCB桥膜物理形态转变过程分析第49-55页
     ·单发桥膜物理形态转变过程第49-50页
     ·点火条件对桥膜物理形态转变过程的影响第50-51页
     ·药剂对桥膜物理形态转变过程的影响第51-55页
   ·药剂对桥膜物理形态转变影响分析第55-61页
     ·二次发火实验第55-59页
     ·药剂对桥膜物理形态转变影响程度分析第59-60页
     ·药剂的热力学性质分析第60-61页
   ·药剂对等离子体后期放电的影响第61-62页
   ·本章结论第62-63页
4 SCB等离子体传热模型第63-85页
   ·等离子体判据第63-64页
   ·经典条件判断第64-65页
   ·无对流影响判断第65-66页
   ·无热松弛时间影响判断第66-67页
   ·SCB等离子体和药剂间的能量作用第67-73页
     ·等离子体热传导作用第68页
     ·药剂的爆热作用第68-69页
     ·等离子体鞘层作用第69-70页
     ·等离子体热导率第70-73页
   ·模型理论计算结果分析第73-82页
     ·等离子体热作用计算结果第73-74页
     ·等离子体鞘层作用计算结果第74页
     ·爆热作用计算结果第74-76页
     ·药剂热学参数影响第76-82页
   ·本章结论第82-83页
 参考文献第83-85页
5 药剂SCB点火实验第85-95页
   ·实验装置第85-86页
   ·SCB点火实验第86页
   ·结果分析第86-94页
     ·点火能量结果分析第87-89页
     ·点火时间结果分析第89-92页
     ·理论验证结果分析第92页
     ·NHA和LTNR点火结果比较第92-94页
   ·本章结论第94-95页
6 LTNR的敏化机理研究第95-103页
   ·LTNR和(LTNR+Pb_3O_4)的热学性能分析第95页
   ·LTNR和(LTNR+Pb_3O_4)的SCB点火实验第95-96页
   ·LTNR和(LTNR+Pb_3O_4)自由基检测第96-97页
   ·TG-DSC-QMS-FTIR同步分析第97-101页
     ·LTNR和(LTNR+Pb_3O_4)的热分析第98-99页
     ·气体产物的质谱红外分析第99-101页
     ·LTNR和(LTNR+Pb_3O_4)分解后残渣比较第101页
   ·本章结论第101-102页
 参考文献第102-103页
7 SCB等离子体电子作用机理初探第103-112页
   ·电流信号分析第103-105页
   ·SCB等离子体电子作用机理第105-109页
     ·LA的热分解机理第105-106页
     ·SCB等离子体对LA的电子作用机理第106-107页
     ·NHA的分解过程分析第107-109页
     ·SCB等离子体对NHA的电子作用机理第109页
   ·本章结论第109-111页
 参考文献第111-112页
全文结论第112-114页
本论文的创新点第114-115页
致谢第115-116页
附录第116-117页

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