摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 引言 | 第11-14页 |
1.1.1 熔铸炸药概述 | 第11页 |
1.1.2 熔铸炸药的配方设计 | 第11-12页 |
1.1.3 熔铸炸药的研究现状及发展趋势 | 第12-14页 |
1.2 RDX、HMX在熔铸炸药中的应用 | 第14-15页 |
1.3 纳米含能材料 | 第15-17页 |
1.3.1 纳米含能材料的特性 | 第15页 |
1.3.2 纳米含能材料的制备方法 | 第15-17页 |
1.3.3 纳米含能材料在火炸药中的应用 | 第17页 |
1.4 本文研究的目的及内容 | 第17-19页 |
1.4.1 研究目的 | 第17-18页 |
1.4.2 研究内容 | 第18-19页 |
2 纳米RDX-TNT基熔铸炸药的制备工艺研究 | 第19-32页 |
2.1 材料、试剂与仪器 | 第19-21页 |
2.2 实验过程 | 第21-22页 |
2.3 纳米RDX-TNT基熔铸炸药黏度(有效固含量)研究 | 第22-27页 |
2.3.1 黏度测试过程 | 第22-23页 |
2.3.2 黏度随RDX含量的变化规律研究 | 第23-26页 |
2.3.3 RDX粒度级配对TNT基熔铸炸药有效固含量的影响规律 | 第26-27页 |
2.4 纳米RDX-TNT基熔铸炸药的微观结构研究 | 第27-31页 |
2.4.1 保温温度对熔铸炸药微观结构的影响研究 | 第27-28页 |
2.4.2 保温时间对熔铸炸药微观结构的影响研究 | 第28-29页 |
2.4.3 不同纳米RDX含量熔铸炸药药柱的制备 | 第29-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
3 纳米RDX-TNT基熔铸炸药的性能研究 | 第32-49页 |
3.1 热分解特性研究 | 第32-36页 |
3.1.1 热分解温度 | 第32-35页 |
3.1.2 表观活化能 | 第35-36页 |
3.2 感度研究 | 第36-40页 |
3.2.1 撞击感度 | 第37-38页 |
3.2.2 摩擦感度 | 第38-40页 |
3.3 力学性能研究 | 第40-47页 |
3.3.1 抗压强度研究 | 第41-43页 |
3.3.2 抗剪切强度研究 | 第43-46页 |
3.3.3 抗拉伸强度研究 | 第46-47页 |
3.4 爆炸性能研究 | 第47-48页 |
3.4.1 爆速 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
4 纳米HMX-TNT基熔铸炸药的制备工艺研究 | 第49-60页 |
4.1 材料、试剂与仪器 | 第49-50页 |
4.2 实验过程 | 第50-52页 |
4.3 纳米HMX-TNT基熔铸炸药黏度(有效固含量)研究 | 第52-55页 |
4.3.1 黏度测试过程 | 第52-55页 |
4.3.2 HMX粒度级配对TNT基熔铸炸药有效固含量的影响规律 | 第55页 |
4.4 纳米HMX-TNT基熔铸炸药的微观结构研究 | 第55-59页 |
4.4.1 保温温度对熔铸炸药微观结构的影响研究 | 第55-57页 |
4.4.2 保温时间对熔铸炸药微观结构的影响研究 | 第57-58页 |
4.4.3 不同纳米HMX含量熔铸炸药药柱的制备 | 第58-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
5 纳米HMX-TNT基熔铸炸药的性能研究 | 第60-72页 |
5.1 热分解特性研究 | 第60-64页 |
5.1.1 热分解温度 | 第60-62页 |
5.1.2 表观活化能 | 第62-64页 |
5.2 感度研究 | 第64-66页 |
5.2.1 撞击感度 | 第64-65页 |
5.2.2 摩擦感度 | 第65-66页 |
5.3 力学性能研究 | 第66-70页 |
5.3.1 抗压强度研究 | 第66-67页 |
5.3.2 抗剪切强度研究 | 第67-68页 |
5.3.3 抗拉伸强度研究 | 第68-70页 |
5.4 爆炸性能研究 | 第70页 |
5.4.1 爆速 | 第70页 |
5.5 本章小结 | 第70-72页 |
6 结论与创新点 | 第72-74页 |
6.1 本文结论 | 第72-73页 |
6.2 本文创新点 | 第73页 |
6.3 展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
附录 | 第80页 |