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具有降感特性纳米硝胺炸药的可控制备及应用基础研究

摘要第5-8页
Abstract第8-12页
1 绪论第24-43页
    1.1 引言第24页
    1.2 降低硝胺炸药感度的方法第24-30页
        1.2.1 包覆降感第24-26页
        1.2.2 共晶降感第26-27页
        1.2.3 改善晶体品质降感第27-29页
        1.2.4 微纳米化降感第29-30页
    1.3 纳米硝胺炸药的制备方法第30-34页
        1.3.1 重结晶法制备纳米硝胺炸药第31-33页
        1.3.2 粉碎法制备纳米硝胺炸药第33-34页
    1.4 硝胺炸药在火炸药中的应用基础研究第34-40页
        1.4.1 硝胺炸药在高分子黏结炸药(PBX)中的应用基础研究第34-38页
        1.4.2 硝胺炸药在改性双基推进剂(CMDB)中的应用基础研究第38-40页
    1.5 本课题的研究目的和主要研究内容第40-43页
        1.5.1 研究目的第40-41页
        1.5.2 主要研究内容第41-43页
2 纳米硝胺炸药的制备及性能研究第43-82页
    2.1 实验原材料、试剂及仪器第43-44页
    2.2 纳米硝胺炸药的制备和表征第44-48页
        2.2.1 纳米硝胺炸药的制备原理第44-45页
        2.2.2 纳米RDX的制备和表征第45-46页
        2.2.3 纳米HMX的制备和表征第46-47页
        2.2.4 纳米CL-20的制备和表征第47-48页
    2.3 纳米硝胺炸药的防团聚技术研究第48-59页
        2.3.1 纳米硝胺炸药的防团聚原理第48-49页
        2.3.2 纳米RDX的防团聚技术研究第49-53页
        2.3.3 纳米HMX的防团聚技术研究第53-58页
        2.3.4 纳米CL-20的防团聚技术研究第58-59页
    2.4 纳米硝胺炸药的性能研究第59-80页
        2.4.1 纳米RDX的性能研究第59-66页
        2.4.2 纳米HMX的性能研究第66-74页
        2.4.3 纳米CL-20的性能研究第74-80页
    2.5 本章小结第80-82页
3 硝胺炸药纳米化降感机理研究第82-92页
    3.1 宏观理论阐述第82-85页
        3.1.1 摩擦作用第82页
        3.1.2 冲击作用第82-85页
    3.2 微观分解能量研究第85-91页
        3.2.1 硝胺炸药颗粒临界电子激发能的实测与计算原理第85-87页
        3.2.2 硝胺炸药颗粒的临界电子激发能的计算第87-88页
        3.2.3 硝胺炸药颗粒的临界电子激发能随尺寸的变化规律第88-91页
    3.3 本章小结第91-92页
4 纳米RDX在压装型高分子黏结炸药(PBX)中的应用基础研究第92-107页
    4.1 纳米RDX基压装型PBX混合炸药的制备第92-94页
        4.1.1 实验原材料、试剂及仪器第92-93页
        4.1.2 纳米RDX基JH炸药造型粉的制备第93页
        4.1.3 纳米RDX基JH炸药造型粉的粒度分布第93-94页
    4.2 纳米RDX基JH炸药造型粉的组分含量研究第94-95页
        4.2.1 溶剂的选择及组分分离顺序第94-95页
        4.2.2 纳米RDX基JH炸药的组分含量第95页
    4.3 纳米RDX基JH炸药的热分解特性研究第95-98页
    4.4 纳米RDX基JH炸药的安定性研究第98-99页
    4.5 纳米RDX基JH炸药的微观结构第99-100页
        4.5.1 造型粉的微观结构第99页
        4.5.2 药柱的微观结构第99-100页
    4.6 纳米RDX基JH炸药的力学性能研究第100-103页
    4.7 纳米RDX基JH炸药的感度和爆炸性能研究第103-105页
        4.7.1 摩擦、撞击和冲击波感度第103-104页
        4.7.2 爆速、爆压和爆热第104-105页
    4.8 本章小结第105-107页
5 纳米HMX在压装型高分子黏结炸药(PBX)中的应用基础研究第107-121页
    5.1 纳米HMX基压装型PBX混合炸药的制备第107-109页
        5.1.1 实验原材料、试剂及仪器第107页
        5.1.2 纳米HMX基JO炸药造型粉的制备第107-108页
        5.1.3 纳米HMX基JO炸药造型粉的粒度分布第108-109页
    5.2 纳米HMX基JO炸药造型粉的组分含量研究第109-110页
        5.2.1 溶剂的选择及组分分离顺序第109-110页
        5.2.2 纳米HMX基JO炸药的组分含量第110页
    5.3 纳米HMX基JO炸药的热分解特性研究第110-113页
    5.4 纳米HMX基JO炸药的安定性研究第113-114页
    5.5 纳米HMX基JO炸药的微观结构研究第114-115页
        5.5.1 造型粉的微观结构第114页
        5.5.2 药柱的微观结构第114-115页
    5.6 纳米HMX基JO炸药的力学性能研究第115-117页
    5.7 纳米HMX基JO炸药的感度和爆炸性能研究第117-120页
        5.7.1 摩擦、撞击和冲击波感度第117-119页
        5.7.2 爆速、爆压和爆热第119-120页
    5.8 本章小结第120-121页
6 纳米RDX在低固含量改性双基推进剂中的应用基础研究第121-137页
    6.1 含纳米RDX的GHD推进剂的制备第121页
    6.2 含纳米RDX的GHD推进剂的组分含量研究第121-122页
    6.3 含纳米RDX的GHD推进剂的热分解特性研究第122-125页
    6.4 含纳米RDX的GHD推进剂的安定性研究第125页
    6.5 含纳米RDX的GHD推进剂的微观结构研究第125-127页
        6.5.1 吸收药的微观结构第125-127页
        6.5.2 药条的微观结构第127页
    6.6 含纳米RDX的GHD推进剂的力学性能研究第127-133页
        6.6.1 高温力学性能第128-130页
        6.6.2 常温力学性能第130-132页
        6.6.3 低温力学性能第132-133页
    6.7 含纳米RDX的GHD推进剂的感度和燃烧性能研究第133-135页
        6.7.1 机械感度第133-134页
        6.7.2 燃烧性能第134-135页
    6.8 本章小结第135-137页
7 纳米RDX在高固含量改性双基推进剂中的应用基础研究第137-152页
    7.1 含纳米RDX的GHG推进剂的制备第137页
    7.2 含纳米RDX的GHG推进剂的组分含量研究第137-138页
    7.3 含纳米RDX的GHG推进剂的热分解特性研究第138-141页
    7.4 含纳米RDX的GHG推进剂的安定性研究第141页
    7.5 含纳米RDX的GHG推进剂的微观结构研究第141-142页
        7.5.1 吸收药的微观结构第141-142页
        7.5.2 药条的微观结构第142页
    7.6 含纳米RDX的GHG推进剂的力学性能研究第142-148页
        7.6.1 高温力学性能第143-145页
        7.6.2 常温力学性能第145-146页
        7.6.3 低温力学性能第146-148页
    7.7 含纳米RDX的GHG推进剂的感度和燃烧性能研究第148-150页
        7.7.1 机械感度第148-149页
        7.7.2 燃烧性能第149-150页
    7.8 本章小结第150-152页
8 结论、创新与展望第152-154页
    8.1 本文结论第152页
    8.2 本文创新点第152-153页
    8.3 后续工作展望第153-154页
致谢第154-155页
参考文献第155-166页
附录第166-168页

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