超细硝基胍的制备技术及其性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 选题的背景 | 第10页 |
1.2 NQ在火炸药中的应用概述 | 第10-13页 |
1.2.1 NQ的热力学性质 | 第10-11页 |
1.2.2 NQ在火炸药中的应用 | 第11-12页 |
1.2.3 NQ晶形对发射药性能的影响 | 第12-13页 |
1.3 含能材料超细化的应用研究 | 第13-17页 |
1.3.1 粒度对火炸药性能的影响研究 | 第14页 |
1.3.2 超细含能材料的制备技术研究 | 第14-17页 |
1.4 NQ的晶形和粒度研究现状 | 第17-19页 |
1.5 本文研究意义及内容 | 第19-20页 |
2 重结晶法制备颗粒状NQ的工艺研究 | 第20-31页 |
2.1 溶液的状态 | 第20-21页 |
2.2 单质炸药的晶体生长理论 | 第21-23页 |
2.2.1 结晶热力学推动力 | 第21-22页 |
2.2.2 结晶速率动力学 | 第22页 |
2.2.3 溶剂-非溶剂结晶 | 第22-23页 |
2.3 水溶液法制备颗粒状NQ | 第23-26页 |
2.3.1 NQ在水中溶解度的测定 | 第23-24页 |
2.3.2 实验原材料及规格 | 第24-25页 |
2.3.3 实验工艺流程 | 第25页 |
2.3.4 工艺条件 | 第25页 |
2.3.5 实验结果分析 | 第25-26页 |
2.4 溶剂-非溶剂法制备颗粒状NQ | 第26-29页 |
2.4.1 NQ在DMF、NMP中的溶解度测定 | 第27-28页 |
2.4.2 实验及结果 | 第28-29页 |
2.4.3 重结晶NQ的松装密度 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
3 机械球磨法制备超细颗粒状NQ的工艺研究 | 第31-42页 |
3.1 NQ超细化粉碎机理分析 | 第31-32页 |
3.2 NQ在不同溶剂中的溶解度 | 第32-33页 |
3.3 实验过程 | 第33-34页 |
3.3.1 实验试剂及仪器 | 第33页 |
3.3.2 超细NQ的制备过程 | 第33-34页 |
3.4 结果与讨论 | 第34-40页 |
3.4.1 研磨介质填充率对粉碎效果的影响 | 第34-35页 |
3.4.2 物料浓度对粉碎效果的影响 | 第35-37页 |
3.4.3 转速对粉碎效果的影响 | 第37-40页 |
3.4.4 超细NQ产品的产率 | 第40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
4 超细NQ的干燥技术和产品纯度分析 | 第42-51页 |
4.1 不同干燥技术下的超细NQ产品形态 | 第42-44页 |
4.2 几种干燥技术分析 | 第44-45页 |
4.2.1 水浴烘干和真空干燥 | 第44-45页 |
4.2.2 真空冷冻干燥技术解析 | 第45页 |
4.2.3 喷雾干燥技术分析 | 第45页 |
4.3 利用低温等离子体技术处理超细NQ | 第45-46页 |
4.4 超细NQ纯度及晶形分析 | 第46-49页 |
4.4.1 红外光谱和拉曼光谱解析 | 第46-47页 |
4.4.2 XRD分析和EDS分析 | 第47-48页 |
4.4.3 ICP-AES分析 | 第48-49页 |
4.4.4 NQ含量分析 | 第49页 |
4.5 本章小结 | 第49-51页 |
5 NQ的感度和热性能分析 | 第51-62页 |
5.1 NQ的感度研究 | 第51-54页 |
5.1.1 撞击感度试验 | 第51-52页 |
5.1.1.1 方法原理 | 第51页 |
5.1.1.2 测试条件 | 第51页 |
5.1.1.3 实验过程和结论 | 第51-52页 |
5.1.2 摩擦感度试验 | 第52-53页 |
5.1.2.1 方法原理 | 第52页 |
5.1.2.2 测试条件 | 第52页 |
5.1.2.3 实验过程和结论 | 第52-53页 |
5.1.3 NQ钝感机理解析 | 第53-54页 |
5.2 NQ热性能分析 | 第54-60页 |
5.2.1 热分解温度 | 第54-57页 |
5.2.2 表观活化能的计算 | 第57-58页 |
5.2.3 活化熵、活化焓及吉布斯自由能的计算 | 第58-60页 |
5.2.4 粒度、形貌对NQ的热力学性能影响分析 | 第60页 |
5.3 本章小结 | 第60-62页 |
6 全文总结和展望 | 第62-64页 |
6.1 全文总结 | 第62-63页 |
6.2 进一步工作展望 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
附录 | 第69页 |