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动态测压热分析技术及应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第25-41页
    1.1 研究背景及意义第25页
    1.2 热分析研究现状第25-33页
        1.2.1 热分析的仪器和方法第25-26页
        1.2.2 热分析的应用第26-33页
            1.2.2.1 安定性评价第27-28页
            1.2.2.2 相容性评价第28-30页
            1.2.2.3 热分解机理研究第30-31页
            1.2.2.4 贮存寿命的预估第31-33页
    1.3 量气测压法的研究现状第33-39页
        1.3.1 压力补偿测压法第33-35页
        1.3.2 真空安定性测试法第35-39页
    1.4 本课题的研究工作第39-41页
第2章 DPTA技术和方法的建立第41-59页
    2.1 设计原理第41-42页
    2.2 DPTA总体设计第42-46页
        2.2.1 热分解反应单元第42-44页
        2.2.2 程序控温加热单元第44页
        2.2.3 数据采集和处理单元第44-46页
    2.3 测试方法第46-47页
    2.4 数据处理方法第47-53页
        2.4.1 压强标准化处理第47-48页
        2.4.2 放气量计算第48页
        2.4.3 安定性和相容性评价第48-49页
        2.4.4 热分解非等温动力学处理第49-50页
        2.4.5 热分解等温动力学处理第50-51页
        2.4.6 贮存寿命预估第51-53页
    2.5 数据校正第53-57页
        2.5.1 校正原理第53页
        2.5.2 校正方法第53页
        2.5.3 DPTA失水量测试第53-54页
        2.5.4 TG失水量测试第54-55页
        2.5.5 校正结果第55-57页
    2.6 本章小结第57-59页
第3章 低熔点含能材料的DPTA热分析第59-115页
    3.1 低熔点炸药蒸汽压的测定第59-66页
        3.1.1 蒸汽压测定原理第60-61页
        3.1.2 测试材料第61页
        3.1.3 仪器与方法第61-62页
        3.1.4 苯甲酸标定Antoine方程第62-63页
        3.1.5 恒温TG法蒸汽压测试第63-66页
    3.2 低熔点炸药的DPTA热分析第66-72页
        3.2.1 仪器与方法第67页
        3.2.2 DPTA热分解第67-69页
        3.2.3 非等温热分解动力学第69-70页
        3.2.4 等温热分解动力学第70-72页
    3.3 低熔点炸药热分解气体产物分析第72-80页
        3.3.1 仪器与方法第72页
        3.3.2 TNT的热分解气体质谱分析第72-75页
        3.3.3 DNAN的热分解气体质谱分析第75-77页
        3.3.4 DNTF的热分解气体质谱分析第77-80页
    3.4 低熔点炸药热分解机理理论研究第80-112页
        3.4.1 理论计算方法第81-82页
        3.4.2 热分解机理理论研究第82-112页
            3.4.2.1 TNT的热分解机理第82-95页
            3.4.2.2 DNAN的热分解机理第95-106页
            3.4.2.3 DNTF的热分解机理第106-112页
    3.5 本章小结第112-115页
第4章 混合含能材料的DPTA热分析第115-147页
    4.1 RDX/NG/NC系列复合改性双基推进剂的热分析第115-122页
        4.1.1 测试材料第115-116页
        4.1.2 仪器与方法第116页
        4.1.3 DPTA热分解第116-118页
        4.1.4 非等温热分解动力学第118-120页
        4.1.5 等温热分解动力学第120-122页
    4.2 RDX/Al系列混合炸药的热分析第122-135页
        4.2.1 测试材料第123页
        4.2.2 仪器与方法第123页
        4.2.3 形貌表征第123-124页
        4.2.4 DPTA热分解第124-128页
        4.2.5 非等温热分解动力学第128-131页
        4.2.6 等温热分解动力学第131-133页
        4.2.7 贮存寿命预估第133-135页
    4.3 RDX/Al/AP系列混合炸药的热分解研究第135-146页
        4.3.1 测试材料第136页
        4.3.2 仪器与方法第136页
        4.3.3 形貌表征第136-137页
        4.3.4 DPTA热分解第137-140页
        4.3.5 非等温热分解动力学第140-142页
        4.3.6 等温热分解动力学第142-144页
        4.3.7 贮存寿命预估第144-146页
    4.4 本章小结第146-147页
第5章 微纳米细化含能材料的DPTA热分析第147-177页
    5.1 微纳米耐热低敏炸药的热分析第147-160页
        5.1.1 原料第147-148页
        5.1.2 微纳米炸药的制备第148页
        5.1.3 仪器与方法第148页
        5.1.4 形貌和粒度表征第148-150页
        5.1.5 DPTA热分解第150-153页
        5.1.6 非等温热分解动力学第153-156页
        5.1.7 等温热分解动力学第156-158页
        5.1.8 热分解热力学第158-160页
    5.2 细化苦味酸碱金属盐的热分析第160-168页
        5.2.1 原料第160-161页
        5.2.2 苦味酸碱金属盐的制备第161页
        5.2.3 苦味酸碱金属盐的细化第161-162页
        5.2.4 仪器与方法第162页
        5.2.5 形貌和粒度表征第162-163页
        5.2.6 DPTA热分解第163-165页
        5.2.7 非等温热分解动力学第165-167页
        5.2.8 等温热分解动力学第167-168页
    5.3 细化斯蒂芬酸碱金属盐的热分析第168-174页
        5.3.1 原料第168-169页
        5.3.2 斯蒂芬酸碱金属盐的制备第169页
        5.3.3 斯蒂芬酸碱金属盐的细化第169页
        5.3.4 仪器与方法第169-170页
        5.3.5 形貌和粒度表征第170-171页
        5.3.6 DPTA热分解第171-172页
        5.3.7 非等温热分解动力学第172-173页
        5.3.8 等温热分解动力学第173-174页
    5.4 本章小结第174-177页
第6章 改性修饰含能材料的DPTA热分析第177-215页
    6.1 石墨烯修饰苦味酸钾复合材料的热分析第177-183页
        6.1.1 原料第177页
        6.1.2 石墨烯修饰苦味酸钾复合材料的制备第177-178页
        6.1.3 仪器与方法第178页
        6.1.4 形貌和粒度表征第178-180页
        6.1.5 DPTA热分解第180-181页
        6.1.6 非等温热分解动力学第181-182页
        6.1.7 等温热分解动力学第182-183页
    6.2 纳米金刚石修饰RDX复合材料的热分析第183-200页
        6.2.1 纳米金刚石的制备第183-184页
        6.2.2 纳米金刚石修饰RDX复合材料的制备第184-185页
        6.2.3 仪器与方法第185页
        6.2.4 纳米金刚石的表征第185-187页
        6.2.5 纳米金刚石修饰RDX复合材料的表征第187-188页
        6.2.6 DPTA研究第188-191页
            6.2.6.1 DPTA热分解第188-190页
            6.2.6.2 非等温热分解动力学第190-191页
            6.2.6.3 等温热分解动力学第191页
        6.2.7 TG/DTG研究第191-200页
            6.2.7.1 热分解特征参数第192-194页
            6.2.7.2 热分解热力学第194-195页
            6.2.7.3 热分解动力学第195-197页
            6.2.7.4 等转化率动力学第197-200页
    6.3 聚晶金刚石修饰RDX复合材料的热分析第200-213页
        6.3.1 聚晶金刚石的制备第200-201页
        6.3.2 聚晶金刚石修饰RDX复合材料的制备第201页
        6.3.3 仪器与方法第201-202页
        6.3.4 聚晶金刚石的表征第202-203页
        6.3.5 聚晶金刚石修饰RDX复合材料的表征第203-204页
        6.3.6 DPTA研究第204-206页
            6.3.6.1 DPTA热分解第204-205页
            6.3.6.2 非等温热分解动力学第205页
            6.3.6.3 等温热分解动力学第205-206页
        6.3.7 TG/DTG研究第206-213页
            6.3.7.1 热分解特征参数第206-208页
            6.3.7.2 热分解热力学第208-209页
            6.3.7.3 热分解动力学第209页
            6.3.7.4 等转化率动力学第209-213页
    6.4 本章小结第213-215页
结论第215-221页
参考文献第221-239页
附录第239-241页
攻读学位期间发表论文与研究成果第241-245页
致谢第245-247页
作者简介第247页

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