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 |