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新型高能燃料叠氮缩水甘油聚醚/硼和铝/水基燃料的燃烧特性研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-19页
第1章 绪论第19-42页
   ·燃烧科学的发展、应用第19-24页
     ·燃烧科学的发展第19页
     ·燃烧科学的应用第19-20页
     ·燃烧科学的研究方法第20-24页
       ·激光诱导荧光方法(LIF)第21-22页
       ·多光子LIF第22页
       ·共振增强多光子技术(REMPI)第22-23页
       ·光腔衰荡光谱(CRDS)第23页
       ·反斯托克斯拉曼光谱(CARS)第23页
       ·其它相干光谱技术第23-24页
       ·取样分析法第24页
   ·新型高能燃料叠氮缩水甘油聚醚/硼的研究第24-33页
     ·新型高能燃料的含义第24-25页
     ·固体冲压发动机第25-26页
     ·GAP/B基高能燃料的研究进展第26-33页
       ·硼作为高能固体推进剂组分的优势和缺点第26-28页
       ·改善硼点火与燃烧性能的途径第28页
       ·叠氮缩水甘油聚醚(GAP)的研究第28-33页
   ·铝/水基燃料的研究第33-39页
     ·金属/水基燃料的发展和应用第33-34页
     ·金属燃烧剂的选择第34页
     ·国内外对铝/水基燃料的研究第34-39页
       ·点火启动及燃烧的实验研究第34-36页
       ·用于Al/H_2O基燃料的燃烧装置及发动机的实验研究第36-38页
       ·关于Al/H_2O体系的理论研究第38-39页
   ·同步辐射光电离分子束质谱简介第39-42页
     ·同步辐射光源第39页
     ·同步辐射光源的优点第39-41页
     ·合肥同步辐射国家实验室简介第41页
     ·同步辐射光电离分子束质谱第41-42页
第一部分 新型高能燃料GAP/B的研究第42-99页
 第2章 硼作为高能燃料组分的研究第43-55页
   ·引言第43-44页
   ·硼粉的常规表征及含量测定第44-46页
     ·硼粉的XFS分析第44-45页
     ·硼粉成分的定量分析第45-46页
   ·硼粉的包覆实验及效果检测第46-50页
     ·实验试剂及装置第46页
     ·实验过程第46-47页
       ·AP包覆第46页
       ·LiF/AP双层包覆第46-47页
     ·包覆效果测试第47-50页
       ·DSC实验第47-49页
       ·点火实验第49-50页
   ·含硼富燃推进剂燃烧性能测试第50-55页
     ·推进剂配方第50页
     ·实验过程第50页
     ·结果及讨论第50-54页
       ·TG/DTG和DSC结果第50-51页
       ·残渣XRD定性分析第51-52页
       ·残渣的定量分析第52-54页
     ·结论第54-55页
 第3章 新型高能材料GAP的研究第55-85页
   ·引言第55页
   ·GAP样品的表征第55-56页
   ·GAP的热分解研究第56-78页
     ·原位红外及热分析研究第56-60页
       ·红外光谱测试第56页
       ·热分析实验第56页
       ·结果与讨论第56-60页
     ·同步辐射光电离研究低压下 GAP热分解第60-71页
       ·样品及实验过程第60-62页
       ·结果与讨论第62-66页
       ·低压氩气环境下的GAP热分解机理第66-71页
       ·结论第71页
     ·量子化学方法计算GAP单体分解过程中的氮消除反应路径第71-78页
       ·引言第71页
       ·计算方法第71-72页
       ·结果和讨论第72-78页
       ·结论第78页
   ·GAP的燃烧研究第78-85页
     ·引言第78-79页
     ·最小自由能法研究GAP的燃烧产物第79-85页
       ·计算方法第79-81页
       ·计算结果与讨论第81-84页
       ·结论第84-85页
 第4章 GAP/B高能燃料的研究第85-99页
   ·引言第85页
   ·GAB包覆B的研究第85-91页
     ·试剂及仪器第85-86页
     ·实验过程第86页
     ·包覆效果的测试与讨论第86-91页
       ·TEM检测第86-87页
       ·原位红外光谱实验第87-88页
       ·DSC和TG/DTG实验第88-91页
     ·结论第91页
   ·高硼含量推进剂的制备和性能测试第91-99页
     ·引言第91-92页
     ·实验部分第92页
       ·推进剂样品的制备第92页
       ·实验方法第92页
     ·结果与讨论第92-98页
       ·火焰形貌第92-93页
       ·熄火表面第93-95页
       ·燃烧热与燃烧残渣的测定第95-97页
       ·点火温度与燃烧表面温度测定第97-98页
     ·结论第98-99页
第二部分 铝/水基燃料燃烧特性的研究第99-156页
 第5章 铝/水基推进剂基础配方的研究第100-126页
   ·引言第100页
   ·燃料用铝粉的选择第100-104页
     ·纳米金属粉的优点第100-102页
     ·含不同粒度Al的样品的点火实验第102-104页
   ·水溶性聚合物PAM对推进剂燃烧特性提高作用的研究第104-116页
     ·引言第104-105页
     ·实验部分第105-106页
       ·试剂及样品第105页
       ·实验装置第105-106页
       ·产物的浓缩第106页
       ·GC/MS检测产物第106页
       ·傅立叶红外光谱检测闪速裂解残渣第106页
     ·结果与讨论第106-112页
       ·闪速裂解残渣形貌观察第106-107页
       ·残渣的傅立叶红外光谱检测第107-108页
       ·闪速裂解液相产物的GC/MS分析第108-111页
       ·闪速裂解气相产物的GC/MS分析第111-112页
     ·PAM水溶液闪速裂解对推进剂的作用机理第112-116页
     ·结论第116页
   ·Al/H_2O基推进剂基础配方的实验研究第116-126页
     ·引言第116页
     ·样品制备第116页
     ·实验装置及过程第116-117页
     ·结果与讨论第117-125页
       ·近距摄影第117-118页
       ·推进剂燃烧过程的CCD动态图像采集第118-120页
       ·燃速、压强指数和温度场第120-125页
     ·结论第125-126页
 第6章 添加剂对铝/水基推进剂燃烧性能的影响第126-134页
   ·引言第126页
   ·实验第126-128页
     ·纳米硼/钴非晶态合金粉的制备及性能表征第126-128页
       ·试剂和仪器第126页
       ·样品制备和实验过程第126-127页
       ·纳米金属粉的一般表征(XRD,SEM)第127-128页
     ·推进剂样品的配方第128页
   ·添加剂对推进剂燃烧影响的实验结果与讨论第128-133页
     ·推进剂样品燃烧的CCD动态图像采集与近距摄影第128-131页
     ·燃速和温度场的测定第131-132页
     ·燃烧热的测定第132-133页
   ·结论第133-134页
 第7章 MMA的贫燃燃烧及对铝/水推进剂燃烧特性的影响第134-156页
   ·引言第134-135页
   ·实验第135-136页
   ·结果与讨论第136-148页
     ·MMA燃烧火焰的形貌第136-137页
     ·燃烧中间体以及产物的鉴定第137-142页
       ·甲基丙烯酸甲酯(MMA)第139-140页
       ·自由基第140-141页
       ·单分子物质第141-142页
     ·火焰中物质的摩尔分数分布第142-148页
       ·主要物种的摩尔分数分布第144-145页
       ·火焰中其它物种的摩尔分数第145-148页
   ·MMA/O_2/Ar贫燃预混火焰的燃烧机理第148-153页
     ·MMA和O_2的热解反应第149页
     ·自由基反应第149-150页
     ·氢加成反应第150-152页
     ·氢迁移反应第152-153页
     ·脱水反应第153页
   ·MMA对Al/H_2O推进剂燃烧特性的影响第153-155页
   ·结论第155-156页
参考文献第156-169页
附录一 GAP热分解部分产物的PIE谱图第169-170页
附录二 活性铝含量的化学滴定测量方法第170-173页
附录三 MMA贫燃燃烧生成的部分物质的PIE谱图第173-176页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第176-178页
致谢第178-179页

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