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乳化炸药爆轰合成纳米Mn(Zn)铁氧体的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-24页
   ·Mn(Zn)铁氧体功能材料概述第11-13页
   ·纳米Mn(Zn)铁氧体制备方法研究进展第13-16页
   ·爆轰法制备纳米功能材料粉体的探索第16-23页
     ·爆炸冲击与爆轰制备纳米材料的发展第16-17页
     ·控制爆轰技术在纳米粉体制备中的应用第17-21页
     ·爆轰法制备纳米粉体的机理探讨第21-22页
     ·爆轰法制备纳米粉体的应用前景第22-23页
   ·课题的主要研究工作及意义第23-24页
2 纳米Mn(Zn)铁氧体爆轰合成及磁性能第24-52页
   ·乳化炸药设计第24页
   ·乳化炸药表征第24-25页
   ·爆炸容器与爆轰产物收集处理第25页
   ·爆轰合成纳米MnFe_2O_4第25-35页
     ·氧平衡(OB)对爆轰合成纳米MnFe_2O_4的影响第26-27页
     ·RDX含量对爆轰合成纳米MnFe_2O_4的影响第27-31页
     ·AN对爆轰合成纳米MnFe_2O_4的影响第31-33页
     ·炸药密度对爆轰合成纳米MnFe_2O_4的影响第33-35页
   ·爆轰合成纳米MnZn铁氧体第35-37页
   ·爆轰产物热处理第37-45页
   ·纳米Mn(Zn)铁氧体的磁性第45-51页
   ·讨论第51页
   ·小结第51-52页
3 乳化基质制备与稳定性研究第52-66页
   ·乳化基质制备工艺第52-54页
   ·乳化基质稳定性第54-64页
     ·乳状液的稳定性表征方法第54-55页
     ·物理存储稳定性第55-56页
     ·化学稳定性第56-64页
   ·讨论第64-65页
   ·小结第65-66页
4 爆轰产物状态方程与乳化炸药的爆轰特性第66-87页
   ·爆轰产物的状态方程第66-81页
     ·凝聚炸药爆轰参数计算的理论依据第66-67页
     ·爆轰产物热力学参数理论计算第67-68页
     ·基于不同理论模型的爆轰产物状态方程第68-69页
     ·BKW状态方程第69-70页
     ·BKW状态方程形式下的爆轰产物热力学参数具体表达式第70页
     ·固体物态方程第70-73页
     ·程序对其它固体物态方程的耦合第73-75页
     ·爆轰参数计算第75-77页
     ·BKW状态方程计算凝聚态单质猛炸药爆轰参数第77-80页
     ·讨论第80-81页
   ·含Fe、Mn乳化炸药的爆轰特性第81-86页
     ·表征乳化炸药的化学式和生成焓第81-83页
     ·乳化炸药的爆轰特性第83页
     ·乳化炸药爆轰参数计算第83-86页
     ·讨论第86页
   ·小结第86-87页
5 爆轰合成纳米Mn(Zn)铁氧体数值模拟第87-109页
   ·温度与固体反应的关系第87-89页
   ·压强与固体反应的关系第89-90页
   ·固体成分分布优化数值模拟第90-104页
     ·低压气体状态下固体成分分布最优化数值模拟第91-94页
     ·高压气体状态下固体成分分布最优化数值模拟第94-103页
     ·爆轰反应合成纳米Mn(Zn)铁氧体机理第103-104页
   ·爆轰反应区固体成核扩散与晶核生长第104-107页
     ·晶核扩散生长化学模型第104-106页
     ·CJ爆轰反应区固体产物成核扩散与生长尺寸估算第106-107页
   ·讨论第107-108页
   ·小结第108-109页
6 结论与建议第109-112页
   ·结论第109-111页
     ·纳米Mn(Zn)铁氧体爆轰合成及其磁性第109-110页
     ·乳化炸药基质制备与稳定性第110页
     ·乳化炸药的爆轰特性第110-111页
     ·乳化炸药爆轰合成纳米Mn(Zn)铁氧体机理第111页
   ·对以后工作的建议第111-112页
参考文献第112-119页
附A: BKW方程计算CaHbOcNd炸药爆轰参数的程序编制第119-123页
附B: 常压下爆轰产物的熵、焓以及Gibbs自由能第123-125页
创新点摘要第125-126页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第126-127页
致谢第127-128页

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