致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第14-32页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 高氯酸铵(AP)简介及其热分解 | 第14-16页 |
1.2.1 AP简介 | 第15页 |
1.2.2 AP的热分解 | 第15-16页 |
1.3 固体推进剂中的燃速促进剂 | 第16-30页 |
1.3.1 二茂铁基燃速促进剂 | 第16-27页 |
1.3.1.1 二茂铁基燃速促进剂合成方法 | 第17页 |
1.3.1.2 二茂铁基小分子燃速促进剂 | 第17-20页 |
1.3.1.3 二茂铁基超支化分子燃速促进剂 | 第20-21页 |
1.3.1.4 二茂铁基聚合物燃速促进剂 | 第21-23页 |
1.3.1.5 多功能二茂铁复合燃速促进剂 | 第23页 |
1.3.1.6 二茂铁基燃速促进剂的迁移现象及解决对策 | 第23-25页 |
1.3.1.7 二茂铁基燃速促进剂的燃速促进机理 | 第25-27页 |
1.3.2 碳基燃速促进剂 | 第27-29页 |
1.3.2.1 纯碳素燃速促进剂 | 第27页 |
1.3.2.2 碳基复合材料燃速促进剂 | 第27-29页 |
1.3.3 其它类燃速促进剂 | 第29-30页 |
1.3.3.1 金属氧化物及盐燃速促进剂 | 第29页 |
1.3.3.2 纳米材料燃速促进剂 | 第29-30页 |
1.4 研究课题的提出及意义 | 第30页 |
1.5 本论文的主要工作 | 第30-32页 |
第二章 二茂铁修饰氧化石墨烯的制备及性能研究 | 第32-48页 |
2.1 实验部分 | 第33-36页 |
2.1.1 主要试剂、规格和来源 | 第33页 |
2.1.2 主要试剂的精制 | 第33-34页 |
2.1.3 合成部分 | 第34-35页 |
2.1.3.1 二茂铁单甲酰氯(Fc-COCl)的合成 | 第34页 |
2.1.3.2 氧化石墨烯(GO)的制备 | 第34-35页 |
2.1.3.3 二茂铁修饰石墨烯(GO-Fc)的制备 | 第35页 |
2.1.3.4 表面含氨基的石墨烯(GO-EDA)的制备 | 第35页 |
2.1.3.5 乙二胺作为桥连基团的二茂铁修饰石墨烯(GO-EDA-Fc)的制备 | 第35页 |
2.1.4 用于TGA测试样品的制备 | 第35页 |
2.1.5 仪器及测试方法 | 第35-36页 |
2.2 结果与讨论 | 第36-46页 |
2.2.1 二茂铁单甲酰氯的的制备与表征 | 第36页 |
2.2.2 GO的制备与表征 | 第36-37页 |
2.2.3 GO-Fc的制备与表征 | 第37页 |
2.2.4 GO-EDA的制备与表征 | 第37页 |
2.2.5 GO-EDA-Fc的制备与表征 | 第37-40页 |
2.2.6 氧化石墨烯及二茂铁修饰氧化石墨烯对AP热分解促进性能的研究 | 第40-44页 |
2.2.6.1 GO对AP热分解促进性能的研究 | 第40-41页 |
2.2.6.2 GO-Fc对AP热分解促进性能的研究 | 第41-42页 |
2.2.6.3 GO-EDA-Fc对AP热分解促进性能的研究 | 第42-43页 |
2.2.6.4 二茂铁、GO、GO-Fc和GO-EDA-Fc对AP热分解性能的影响 | 第43-44页 |
2.2.6.5 升温速率对AP热分解的影响 | 第44页 |
2.2.7 二茂铁修饰的氧化石墨烯对AP热分解促进作用机理的探讨 | 第44-45页 |
2.2.8 GO-Fc、GO-EDA-Fc在模拟推进剂中的迁移性能研究 | 第45-46页 |
2.3 小结 | 第46-48页 |
第三章 含二茂铁聚吡咯包覆碳纳米管复合物的制备及性能研究 | 第48-67页 |
3.1 实验部分 | 第49-51页 |
3.1.1 主要试剂、规格和来源 | 第49页 |
3.1.2 主要试剂的精制 | 第49页 |
3.1.3 合成部分 | 第49-51页 |
3.1.3.1 聚吡咯(PPy)的制备 | 第49-50页 |
3.1.3.2 表面羧酸化碳纳米管(MWCNTs-COOH)的制备 | 第50页 |
3.1.3.3 聚吡咯包覆碳纳米管(PPy@MWCNTs)复合物的制备 | 第50页 |
3.1.3.4 二茂铁单甲酸酰氯(Fc-COCl)的制备 | 第50页 |
3.1.3.5 二茂铁甲酸4-(1-吡咯)苯酚酯(Py-Fc)的制备 | 第50页 |
3.1.3.6 吡咯与二茂铁甲酸4-(1-吡咯)苯酚酯共聚物(P(Py-PyFc))的制备 | 第50-51页 |
3.1.3.7 吡咯与二茂铁甲酸4-(1-吡咯)苯酚酯共聚物包覆碳纳米管(P(Py-PyFc)@MWCNTs)复合物的制备 | 第51页 |
3.1.4 用于TGA测试样品的制备 | 第51页 |
3.1.5 仪器及测试方法 | 第51页 |
3.2 结果与讨论 | 第51-65页 |
3.2.1 表面羧酸化碳纳米管的制备与表征 | 第51-52页 |
3.2.2 聚吡咯的制备与表征 | 第52-53页 |
3.2.3 聚吡咯包覆碳纳米管复合物的制备与表征 | 第53-54页 |
3.2.4 二茂铁甲酸4-(1-吡咯)苯酚酯的制备与表征 | 第54页 |
3.2.5 吡咯与二茂铁甲酸4-(1-吡咯)苯酚酯共聚物的制备与表征 | 第54-55页 |
3.2.6 吡咯与二茂铁甲酸4-(1-吡咯)苯酚酯共聚物包覆碳纳米管复合物的制备与表征 | 第55-59页 |
3.2.7 所制备产物对AP热分解性能的研究 | 第59-63页 |
3.2.7.1 PPy对AP热分解促进性能的研究 | 第59-60页 |
3.2.7.2 PPy@WCNTs对AP热分解促进性能的研究 | 第60-61页 |
3.2.7.3 P(Py-PyFc)对AP热分解促进性能的研究 | 第61-62页 |
3.2.7.4 P(Py-PyFc)@WCNTs对AP热分解促进性能的研究 | 第62-63页 |
3.2.8 P(Py-PyFc)@WCNTs对AP热分解促进作用机理的探讨 | 第63-64页 |
3.2.9 P(Py-PyFc)和P(Py-PyFc)@WCNTs在模拟推进剂中的抗迁移性能研究 | 第64-65页 |
3.3 小结 | 第65-67页 |
第四章 聚甲基丙烯酸二茂铁甲酰氧基丙酯接枝炭黑的制备及性能研究 | 第67-88页 |
4.1 实验部分 | 第67-71页 |
4.1.1 试剂 | 第67-68页 |
4.1.2 主要试剂的精制 | 第68页 |
4.1.3 合成及制备部分 | 第68-71页 |
4.1.3.1 表面羧酸化炭黑(CBs-COOH)的制备 | 第68-69页 |
4.1.3.2 二茂铁甲醇(Fc-CH_2OH)的合成 | 第69页 |
4.1.3.3 二茂铁单甲酸酰氯(Fc-COCl)的合成 | 第69页 |
4.1.3.4 甲基丙烯酸二茂铁甲酰氧基丙酯(FHPMA)的合成 | 第69页 |
4.1.3.5 二茂铁化合物修饰炭黑(CBs-Fc)的制备 | 第69页 |
4.1.3.6 表面羟基化炭黑(CBs-OH)的制备 | 第69-70页 |
4.1.3.7 含澳炭黑化合物(CBs-Br)的制备 | 第70页 |
4.1.3.8 聚甲基丙烯酸二茂铁甲酰氧基丙酯(PFHPMA)的合成 | 第70页 |
4.1.3.9 聚甲基丙烯酸二茂铁甲酰氧基丙酯接枝炭黑(CBs-g-PFHPMA)的制备 | 第70-71页 |
4.1.4 用于TGA测试样品的制备 | 第71页 |
4.1.5 仪器及测试方法 | 第71页 |
4.2 结果与讨论 | 第71-86页 |
4.2.1 表面羧酸化炭黑的制备及表征 | 第71-72页 |
4.2.2 二茂铁化合物修饰炭黑的制备与表征 | 第72-73页 |
4.2.3 甲基丙烯酸二茂铁甲酰氧基丙酯的合成及表征 | 第73-74页 |
4.2.4 聚甲基丙烯酸二茂铁甲酰氧基丙酯的合成及表征 | 第74-75页 |
4.2.5 聚甲基丙烯酸二茂铁甲酰氧基丙酯接枝炭黑的制备与表征 | 第75-78页 |
4.2.6 所制备产物对AP热分解性能的研究 | 第78-84页 |
4.2.6.1 炭黑对AP热分解促进性能的研究 | 第78-79页 |
4.2.6.2 二茂铁化合物修饰炭黑对AP热分解促进性能的研究 | 第79-80页 |
4.2.6.3 聚甲基丙烯酸二茂铁甲酰氧基丙酯对AP热分解促进性能的研究 | 第80-81页 |
4.2.6.4 聚甲基丙烯酸二茂铁甲酰氧基丙酯接枝炭黑对AP热分解促进性能的研究 | 第81-83页 |
4.2.6.5 二茂铁、含二茂铁聚合物、炭黑及二茂铁化合物或聚合物修饰炭黑对AP热分解性能的影响 | 第83-84页 |
4.2.7 对AP热分解促进作用机理的探讨 | 第84页 |
4.2.8 PFHPMA、CBs-Fc和CBs-g-PFHPMA在模拟推进剂中的迁移性能研究 | 第84-86页 |
4.3 小结 | 第86-88页 |
第五章 结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-101页 |
作者简历及求学期间取得的科研成果 | 第101页 |