摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 HMX的合成机理研究进展 | 第13-14页 |
1.2.2 奥克托今生产工艺研究概况 | 第14-16页 |
1.2.3 奥克托今的热危险性研究 | 第16-17页 |
1.3 本论文的工作 | 第17-18页 |
2 化工工艺热危险性评估方法及主要设备 | 第18-29页 |
2.1 反应性物料危险性评估方法 | 第18页 |
2.2 反应过程危险性评估方法 | 第18-24页 |
2.2.1 冷却失效情形 | 第19-20页 |
2.2.2 风险矩阵法 | 第20-21页 |
2.2.3 工艺危险度评估 | 第21-23页 |
2.2.4 热风险评估程序 | 第23-24页 |
2.3 反应危险性评估所用的主要设备 | 第24-28页 |
2.3.1 差示扫描量热仪(DSC) | 第24-25页 |
2.3.2 绝热加速度量热仪(ARC) | 第25-26页 |
2.3.3 反应热量仪(RC1) | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
3 醋酐法合成奥克托今反应原料的初步研究 | 第29-39页 |
3.1 乌洛托品的热分解 | 第29-37页 |
3.1.1 试剂、设备及方法 | 第29-30页 |
3.1.2 动态DSC测试 | 第30-31页 |
3.1.3 等温DSC测试 | 第31-34页 |
3.1.4 ARC测试 | 第34-37页 |
3.2 乌洛托品醋酸溶液的热分解 | 第37-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-39页 |
4 醋酐法合成奥克托今反应的影响因素探索 | 第39-49页 |
4.1 探索实验 | 第39-41页 |
4.1.1 实验器材及物料 | 第39页 |
4.1.2 实验流程 | 第39-40页 |
4.1.3 实验过程及结果 | 第40-41页 |
4.2 OptiMax测试 | 第41-44页 |
4.2.1 测试流程 | 第41-42页 |
4.2.2 测试结果与分析 | 第42-44页 |
4.3 RC1测试 | 第44-47页 |
4.3.1 测试流程 | 第44-45页 |
4.3.2 测试结果及分析 | 第45-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-49页 |
5 醋酐法合成奥克托今的热行为研究 | 第49-62页 |
5.1 加料过程的反应放热行为研究 | 第49-56页 |
5.1.1 RC1测试结果分析 | 第49-51页 |
5.1.2 MTSR的计算 | 第51-54页 |
5.1.3 加料后物料体系绝热量热测试 | 第54-56页 |
5.2 热解过程热行为研究 | 第56-61页 |
5.2.1 RC1测试结果分析 | 第57页 |
5.2.2 MTSR的计算 | 第57-59页 |
5.2.3 升温热解过程后产物体系的绝热危险性测试 | 第59-61页 |
5.3 本章小结 | 第61-62页 |
6 醋酐法合成奥克托今工艺的危险性评估 | 第62-65页 |
6.1 风险矩阵法评估 | 第62-63页 |
6.1.1 加料过程的热危险性评估 | 第62页 |
6.1.2 热解过程的热危险性评估 | 第62-63页 |
6.2 危险度分级评估 | 第63-64页 |
6.2.1 加料过程的评估结果 | 第63页 |
6.2.2 热解过程评估结果 | 第63-64页 |
6.3 本章小结 | 第64-65页 |
7 结论和展望 | 第65-67页 |
7.1 论文的主要结论 | 第65-66页 |
7.2 问题及展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
附录 | 第72页 |