摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-18页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第10页 |
1.2 金属复合燃料国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.1 金属复合燃料国外研究状况 | 第10-11页 |
1.3 中间体自由基反应概述 | 第11-14页 |
1.3.1 自由基反应类型 | 第12页 |
1.3.2 自由基反应特点 | 第12-13页 |
1.3.3 自由基的检测方法 | 第13-14页 |
1.4 金属元素的检测技术 | 第14-17页 |
1.4.1 样品的处理方法 | 第14-15页 |
1.4.2 金属元素的检测方法 | 第15-17页 |
1.5 本论文主要研究内容和目的 | 第17-18页 |
第2章 实验部分 | 第18-25页 |
2.1 实验样品 | 第18页 |
2.2 实验样品的预处理 | 第18-19页 |
2.2.1 标准溶液配制 | 第18-19页 |
2.2.2 样品处理 | 第19页 |
2.3 含金属复合燃料燃烧反应产物性质分析 | 第19-23页 |
2.3.1 含金属复合燃料燃烧反应气体产物组分分析 | 第19-20页 |
2.3.2 含金属复合燃料燃烧反应气体产物氟离子浓度分析 | 第20-22页 |
2.3.3 含金属复合燃料燃烧反应固定产物扫描电镜(SEM)分析 | 第22-23页 |
2.3.4 含金属复合燃料燃烧反应固定产物ICP—AES发射光谱分析 | 第23页 |
2.4 含金属复合燃料燃烧反应中间产物分析 | 第23-24页 |
2.4.1 含金属复合燃料燃烧反应中间产物红外分析 | 第23页 |
2.4.2 含金属复合燃料燃烧反应中间产物荧光光谱分析 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 羟基自由基与自由基捕捉剂反应的量子化学计算研究 | 第25-36页 |
3.1 OH自由基与亚甲蓝阳离子反应的量子化学计算 | 第25-27页 |
3.1.1 计算方法 | 第25页 |
3.1.2 亚甲蓝几何结构优化和可能的反应通道 | 第25-26页 |
3.1.3 OH羟基与亚甲蓝的反应通道 | 第26-27页 |
3.2 OH自由基与水杨酸反应的量子化学计算 | 第27-31页 |
3.2.1 水杨酸几何结构优化和可能的反应通道 | 第27-28页 |
3.2.2 OH羟基与水杨酸的反应通道 | 第28-31页 |
3.2.3 水杨酸与OH自由基反应能垒的分析 | 第31页 |
3.3 OH自由基与三溴苯酚反应的量子化学计算 | 第31-35页 |
3.3.1 三溴苯酚几何结构优化和可能的反应通道 | 第31-32页 |
3.3.2 三溴苯酚蓝捕捉自由基反应通道 | 第32-34页 |
3.3.3 三溴苯酚通道的能垒分析 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 含金属复合燃料燃烧反应中自由基的测定 | 第36-47页 |
4.1 化学方法检测燃烧反应中间自由基 | 第36-39页 |
4.1.1 羟基化捕捉剂红外分析 | 第36-39页 |
4.2 ICCD瞬态光谱仪测试含金属复合燃料燃烧光谱 | 第39-45页 |
4.2.1 ICCD实验装置 | 第39-40页 |
4.2.2 含金属复合燃料燃烧的ICCD测试结果 | 第40-45页 |
4.3 本章小结 | 第45-47页 |
第5章 含金属复合燃料燃烧产物组成及特征金属分布规律 | 第47-61页 |
5.1 ICP-AES法同时测定Ag、Mo、Al、Ni的条件优化 | 第47-51页 |
5.1.1 射频功率优化 | 第47-48页 |
5.1.2 雾化器流速优化 | 第48-49页 |
5.1.3 微波消解样品条件优化 | 第49-51页 |
5.2 标准样品和反应产物样品的测定 | 第51-57页 |
5.2.1 待测产物样品质量 | 第51页 |
5.2.2 场发射扫描电镜(SEM)分析 | 第51-53页 |
5.2.3 能谱分析(EDS) | 第53-54页 |
5.2.4 特征金属含量分布分析 | 第54-57页 |
5.3 气体产物分析 | 第57-59页 |
5.3.1 检测装置和HF标志物测试结果 | 第57-58页 |
5.3.2 HF标志物测试结果 | 第58-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-61页 |
第6章 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
致谢 | 第66页 |