摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第19-41页 |
1.1 研究背景及课题意义 | 第19-20页 |
1.2 提高火药燃速方法及国内外研究现状 | 第20-25页 |
1.2.1 影响火药线性燃速的因素 | 第20-21页 |
1.2.2 提高火药燃速方法 | 第21-25页 |
1.2.2.1 燃烧催化剂法 | 第21页 |
1.2.2.2 增加热传导法 | 第21-22页 |
1.2.2.3 增大比表面积法 | 第22-23页 |
1.2.2.4 新型含能材料法 | 第23页 |
1.2.2.5 基于对流燃烧机理研制高燃速火药法 | 第23-25页 |
1.3 超临界流体发泡原理及方法 | 第25-36页 |
1.3.1 超临界流体简介 | 第25-26页 |
1.3.2 超临界流体制备微孔材料原理及过程 | 第26-33页 |
1.3.2.1 形成聚合物/超临界流体饱和体系 | 第27-29页 |
1.3.2.2 泡孔成核 | 第29-32页 |
1.3.2.3 泡孔增长及泡孔定型 | 第32-33页 |
1.3.3 超临界流体微孔发泡方法 | 第33-36页 |
1.3.3.1 间歇发泡法 | 第33-34页 |
1.3.3.2 连续发泡法 | 第34-36页 |
1.4 高燃速发射药简介 | 第36-39页 |
1.4.1 VHBR发射药 | 第37-38页 |
1.4.2 泡沫发射药 | 第38-39页 |
1.5 研究内容 | 第39-41页 |
2 微孔发射药制备工艺 | 第41-55页 |
2.1 引言 | 第41-42页 |
2.2 发射药的制备 | 第42-44页 |
2.2.1 实验原料及仪器 | 第42-43页 |
2.2.2 发射药制备 | 第43-44页 |
2.3 超临界CO_2在发射药中吸收量及解吸性能研究 | 第44-48页 |
2.3.1 实验原料及仪器 | 第45页 |
2.3.2 测试方法 | 第45-46页 |
2.3.3 CO_2在发射药中的吸收量 | 第46-47页 |
2.3.4 CO_2在发射药中的解吸性能 | 第47-48页 |
2.4 超临界流体发泡工艺探索 | 第48-53页 |
2.4.1 实验原料及仪器 | 第48页 |
2.4.2 超临界流体发泡工艺探索 | 第48-49页 |
2.4.2.1 分步升温法 | 第48-49页 |
2.4.2.2 突然降压法 | 第49页 |
2.4.3 发泡结果分析 | 第49-53页 |
2.4.3.1 分步升温法 | 第50-51页 |
2.4.3.2 突然降压法 | 第51-53页 |
2.5 本章小结 | 第53-55页 |
3 微孔发射药结构及泡孔形貌控制研究 | 第55-72页 |
3.1 引言 | 第55页 |
3.2 皮芯结构微孔发射药 | 第55-59页 |
3.2.1 皮层形成机理 | 第55-56页 |
3.2.2 微孔太根发射药的结构及泡孔形貌表征 | 第56-57页 |
3.2.2.1 实验样品制备 | 第56页 |
3.2.2.2 实验原料和设备 | 第56-57页 |
3.2.2.3 样品结构及泡孔表征 | 第57页 |
3.2.3 结果分析 | 第57-59页 |
3.3 微孔发射药泡孔形貌控制研究 | 第59-70页 |
3.3.1 引言 | 第59-62页 |
3.3.1.1 聚合物基体性质对泡孔形貌影响 | 第59-60页 |
3.3.1.2 发泡工艺条件对泡孔形貌影响 | 第60-62页 |
3.3.2 微孔发射药制备及泡孔形貌表征 | 第62-63页 |
3.3.2.1 实验原料及仪器 | 第62页 |
3.3.2.2 样品制备及形貌表征 | 第62-63页 |
3.3.3 发泡结果分析 | 第63-70页 |
3.3.3.1 发泡温度对泡孔形貌影响 | 第63-64页 |
3.3.3.2 饱和压力对泡孔形貌影响 | 第64-65页 |
3.3.3.3 饱和温度对泡孔形貌影响 | 第65-67页 |
3.3.3.4 约束力场对泡孔形貌影响 | 第67-69页 |
3.3.3.5 增塑剂含量对泡孔形貌影响 | 第69-70页 |
3.4 本章小结 | 第70-72页 |
4 微孔发射药燃烧性能研究 | 第72-99页 |
4.1 引言 | 第72-73页 |
4.2 恒压燃速测试 | 第73-75页 |
4.2.1 实验原料与设备 | 第73-74页 |
4.2.2 实验原理与方法 | 第74页 |
4.2.3 实验结果与讨论 | 第74-75页 |
4.3 中止燃烧试验 | 第75-79页 |
4.3.1 实验原料与设备 | 第75-76页 |
4.3.2 实验原理与方法 | 第76页 |
4.3.3 实验结果与讨论 | 第76-79页 |
4.4 微孔发射药定容燃烧性能 | 第79-85页 |
4.4.1 实验原理 | 第79-81页 |
4.4.2 实验条件与实验原料 | 第81-82页 |
4.4.3 实验结果与分析讨论 | 第82-85页 |
4.5 微孔发射药燃烧模型 | 第85-90页 |
4.5.1 微孔发射药燃烧模型假设 | 第85-86页 |
4.5.2 微孔发射药燃速计算 | 第86-89页 |
4.5.3 模型计算结果分析 | 第89-90页 |
4.6 微孔发射药制备工艺条件对其燃烧性能影响 | 第90-98页 |
4.6.1 饱和温度对微孔发射药燃烧性能影响 | 第90-93页 |
4.6.2 饱和压力对微孔发射药燃烧性能影响 | 第93-95页 |
4.6.3 发泡温度对微孔发射药燃烧性能影响 | 第95-98页 |
4.7 本章小结 | 第98-99页 |
5 高燃速整体发射药制备及性能研究 | 第99-123页 |
5.1 引言 | 第99页 |
5.2 高燃速整体发射药制备 | 第99-104页 |
5.2.1 高燃速整体发射药的结构设计 | 第99-100页 |
5.2.2 粘结体系的选择 | 第100-102页 |
5.2.3 高燃速整体发射药制备工艺 | 第102-104页 |
5.3 性能测试 | 第104-106页 |
5.3.1 形貌测试 | 第104页 |
5.3.2 抗冲击实验 | 第104-105页 |
5.3.3 中止燃烧实验 | 第105页 |
5.3.4 密闭爆发器实验 | 第105-106页 |
5.4 结果与讨论 | 第106-121页 |
5.4.1 形貌分析 | 第106-107页 |
5.4.2 抗冲击性能 | 第107-112页 |
5.4.2.1 粘结剂含量对抗冲击性能影响 | 第107-108页 |
5.4.2.2 粘结剂中TPU的含量对抗冲击性能影响 | 第108-109页 |
5.4.2.3 溶剂比对抗冲击性能影响 | 第109-111页 |
5.4.2.4 成型压力对抗冲击性能影响 | 第111-112页 |
5.4.3 中止燃烧实验结果与讨论 | 第112-114页 |
5.4.4 密闭爆发器实验结果与讨论 | 第114-121页 |
5.4.4.1 粘结剂含量对整体发射药燃烧性能影响 | 第114-117页 |
5.4.4.2 粘结剂组成对整体发射药燃烧性能影响 | 第117-119页 |
5.4.4.3 溶剂比对整体发射药燃烧性能影响 | 第119-121页 |
5.5 本章小结 | 第121-123页 |
6 多孔高燃速整体发射药 | 第123-144页 |
6.1 引言 | 第123-126页 |
6.2 多孔高燃速整体发射药的设计及制备 | 第126-136页 |
6.2.1 发射药配方选择 | 第126页 |
6.2.2 发射药药型设计 | 第126-134页 |
6.2.2.1 多孔整体发射药的燃烧面数值计算 | 第127-132页 |
6.2.2.2 多孔整体发射药的药型设计 | 第132-134页 |
6.2.3 多孔高燃速整体发射药制备 | 第134-136页 |
6.3 多孔高燃速整体发射药性能测试 | 第136-137页 |
6.3.1 中止燃烧实验 | 第136页 |
6.3.2 密闭爆发器实验 | 第136-137页 |
6.4 结果与讨论 | 第137-143页 |
6.4.1 形貌分析 | 第137页 |
6.4.2 中止燃烧实验结果与讨论 | 第137-138页 |
6.4.3 密闭爆发器实验结果与讨论 | 第138-143页 |
6.4.3.1 常温燃烧性能 | 第138-141页 |
6.4.3.2 高低温燃烧性能 | 第141-143页 |
6.5 本章小结 | 第143-144页 |
7 结论与展望 | 第144-148页 |
7.1 结论 | 第144-145页 |
7.2 主要创新点 | 第145-146页 |
7.3 研究展望 | 第146-148页 |
致谢 | 第148-149页 |
参考文献 | 第149-161页 |
攻读博士学位期间发表的论文和出版著作情况 | 第161页 |
博士期间获奖情况 | 第161页 |