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纳米RDX和HMX在TNT基熔铸炸药中的应用基础研究

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

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