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多环季胺类自燃离子液体的设计合成

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-37页
    1.1 自燃推进剂发展历程第11-12页
    1.2 新型自燃推进剂研究第12-14页
        1.2.1 离子液体特性第12页
        1.2.2 自燃离子液体推进剂第12-13页
        1.2.3 自燃离子液体性能参数第13-14页
    1.3 自燃离子液体设计合成第14-31页
        1.3.1 氰胺类离子液体第14-18页
        1.3.2 硼氢类离子液体第18-29页
        1.3.3 铝配合物类离子液体第29-31页
        1.3.4 次磷酸类离子液体第31页
    1.4 自燃离子液体物化性质第31-34页
    1.5 自燃离子液体与WFNA点火机理第34-35页
    1.6 自燃离子液体推进剂现存不足第35-36页
    本文的研究内容第36-37页
2 原料及实验方法第37-43页
    2.1 引言第37页
    2.2 原料及设备第37-39页
        2.2.1 合成所需试剂第37-38页
        2.2.2 合成所需设备第38-39页
    2.3 物质结构表征第39页
        2.3.1 结构确认第39页
        2.3.2 单晶分析第39页
    2.4 热稳定性测定第39页
    2.5 密度测定第39-40页
    2.6 粘度测定第40页
    2.7 标准生成焓计算第40-41页
    2.8 点火延迟时间测定第41-43页
3 1-氮-双环[2,2,2]辛烷类离子液体的设计合成第43-53页
    3.1 引言第43页
    3.2 离子液体合成第43-48页
        3.2.1 合成步骤第43-44页
        3.2.2 结构表征第44-48页
    3.3 离子液体物化性质第48-52页
        3.3.1 热稳定性第48-49页
        3.3.2 密度及粘度第49-50页
        3.3.3 生成焓及比冲第50-51页
        3.3.4 点火延迟时间第51-52页
    本章小结第52-53页
4 1,4-二氮-双环[2,2,2]辛烷类离子液体设计合成第53-65页
    4.1 引言第53页
    4.2 离子液体合成第53-58页
        4.2.1 合成步骤第53-54页
        4.2.2 结构表征第54-58页
    4.3 离子液体物化性质第58-63页
        4.3.1 热稳定性第58-59页
        4.3.2 密度及粘度第59-60页
        4.3.3 生成焓及比冲第60-61页
        4.3.4 点火延迟时间第61-62页
        4.3.5 单晶结构第62-63页
    本章小结第63-65页
5 5,7-二甲基-1,3-二氮金刚烷类离子液体设计合成第65-75页
    5.1 引言第65页
    5.2 离子液体合成第65-70页
        5.2.1 合成步骤第65-67页
        5.2.2 结构表征第67-70页
    5.3 离子液体物化性质第70-74页
        5.3.1 热稳定性第71-72页
        5.3.2 密度及粘度第72页
        5.3.3 生成焓及比冲第72-73页
        5.3.4 点火延迟时间第73-74页
    本章小结第74-75页
6 结论与展望第75-77页
    6.1 研究结论第75-76页
    6.2 未来展望第76-77页
主要符号表第77-79页
缩略语第79-81页
参考文献第81-87页
附录A 离子液体等键反应第87-91页
附录B 离子液体15b单晶数据第91-93页
附录C 离子液体点火过程照片第93-95页
附录D 生成焓计算所用阳离子的计算数据第95-97页
发表文章和专利第97-99页
致谢第99页

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