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硼酸酯键合剂的设计、合成与构效关系研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-37页
    1.1 固体推进剂简述第14-16页
    1.2 丁羟复合固体推进剂概述第16-24页
        1.2.1 丁羟推进剂的研究进展第16-18页
        1.2.2 丁羟推进剂的主要组分第18-21页
        1.2.3 丁羟复合推进剂的制造过程第21-23页
        1.2.4 丁羟推进剂的力学性能研究第23-24页
    1.3 丁羟推进剂用键合剂的研究进展第24-30页
        1.3.1 含AP丁羟推进剂键合剂第25-28页
        1.3.2 含硝胺丁羟推进剂键合剂第28-29页
        1.3.3 丁羟四组元推进剂键合剂第29-30页
    1.4 键合剂在推进剂中作用的表征技术第30-34页
        1.4.1 键合剂对推进剂填料和基体间的界面作用表征第30-32页
        1.4.2 分子动力学模拟计算键合剂与推进剂各组分间的作用第32-33页
        1.4.3 单向拉伸试验测试推进剂的宏观力学性能第33-34页
        1.4.4 其它方法第34页
    1.5 论文的研究背景及意义第34-35页
    1.6 论文的研究工作第35-37页
第2章 硼酸酯键合剂的分子设计第37-44页
    2.1 引言第37页
    2.2 AP和RDX的性质第37-40页
        2.2.1 AP的性质第37-38页
        2.2.2 RDX的性质第38-40页
    2.3 硼酸酯的性质第40页
    2.4 键合剂的分子设计思路第40-41页
    2.5 BEBA的分子设计第41-43页
    2.6 小结第43-44页
第3章 硼酸酯键合剂的合成与表征第44-79页
    3.1 引言第44页
    3.2 实验试剂与仪器第44-46页
        3.2.1 实验试剂第44-45页
        3.2.2 实验仪器第45-46页
    3.3 硼酸酯先驱体的合成与表征第46-47页
        3.3.1 合成方法第46页
        3.3.2 表征分析第46-47页
    3.4 互联单体的合成与表征第47-57页
        3.4.1 端羟基聚环氧氯丙烷的合成与表征第47-50页
        3.4.2 端羟基聚环氧丙烷的合成与表征第50-51页
        3.4.3 聚己二酸乙二醇酯的合成与表征第51-54页
        3.4.4 聚己二酸丁二醇酯的合成与表征第54-57页
    3.5 外连单体的合成与表征第57-69页
        3.5.1 甲基二乙醇胺的合成与表征第57-58页
        3.5.2 丁基二乙醇胺的合成与表征第58-60页
        3.5.3 N-(2-氰乙基)二乙醇胺的合成与表征第60-62页
        3.5.4 N,N-二羟乙基3胺基-丙酸甲酯的合成与表征第62-65页
        3.5.5 N-(2-羟乙基)2恶唑烷酮的合成与表征第65-69页
    3.6 硼酸酯键合剂的合成第69-70页
    3.7 BEBA理化性能的检测分析第70-77页
        3.7.1 BEBA中硼含量的测定第70-72页
        3.7.2 BEBA中胺值的测定第72-73页
        3.7.3 BEBA中羟值的测定第73-75页
        3.7.4 BEBA中p H的测定第75页
        3.7.5 测试方法的准确度与精确度考察实验第75-76页
        3.7.6 BEBA的理化性能参数检测结果第76-77页
    3.8 小结第77-79页
第4章 BEBA对推进剂中填料/基体界面作用的影响第79-102页
    4.1 引言第79页
    4.2 实验试剂与仪器第79-80页
        4.2.1 实验试剂第79-80页
        4.2.2 实验仪器第80页
    4.3 BEBA对推进剂组分界面酸碱作用的影响第80-93页
        4.3.1 界面酸碱作用原理第80页
        4.3.2 测试方法第80-81页
        4.3.3 测试条件第81页
        4.3.4 色谱柱中固定相样品的制备第81-82页
        4.3.5 探针试剂在固定相上的净保留时间和比保留体积第82-89页
        4.3.6 推进剂各组分的酸碱性参数的计算第89-91页
        4.3.7 推进剂各组分的界面酸碱作用焓的计算第91-93页
    4.4 BEBA对填料AP、RDX颗粒界面润湿作用的影响第93-100页
        4.4.1 界面润湿作用原理第93-94页
        4.4.2 试样的制备方法第94-95页
        4.4.3 BEBA对AP表面润湿状态的影响第95-98页
        4.4.4 BEBA对RDX表面润湿状态的影响第98-100页
    4.5 BEBA与AP、RDX界面化学键合作用分析第100-101页
    4.6 小结第101-102页
第5章 BEBA对推进剂基体网络结构和力学性能的影响第102-110页
    5.1 引言第102页
    5.2 实验部分第102-106页
        5.2.1 实验试剂第102页
        5.2.2 实验仪器第102-103页
        5.2.3 HTPB-PU胶片的制备第103-104页
        5.2.4 HTPB-PU胶片溶胀性能测试第104-105页
        5.2.5 HTPB-PU胶片力学性能测试第105-106页
    5.3 结果与讨论第106-108页
        5.3.1 BEBA用量对推进剂基体网络结构和力学性能的影响第106页
        5.3.2 固化参数RT对推进剂基体网络结构和力学性能的影响第106-107页
        5.3.3 BEBA的分子结构对推进剂基体网络结构和力学性能的影响第107-108页
    5.4 小结第108-110页
第6章 BEBA在丁羟四组元推进剂中使用性能的研究第110-122页
    6.1 引言第110页
    6.2 实验方法第110-111页
        6.2.1 相容性测试第110页
        6.2.2 推进剂样条的制备第110-111页
        6.2.3 工艺性能测试第111页
        6.2.4 力学性能测试第111页
        6.2.5 燃烧性能测试第111页
        6.2.6 高温加速老化实验第111页
        6.2.7 推进剂拉伸断面扫描电镜形貌分析第111页
    6.3 结果与讨论第111-121页
        6.3.1 BEBA与AP/Al/RDX/HTPB推进剂组分相容性研究第111-112页
        6.3.2 BEBA与AP/Al/RDX/HTPB推进剂力学性能的影响第112-116页
        6.3.3 BEBA与AP/Al/RDX/HTPB推进剂工艺性能的影响第116-117页
        6.3.4 BEBA与AP/Al/RDX/HTPB推进剂燃烧性能的影响第117-118页
        6.3.5 BEBA与AP/Al/RDX/HTPB推进剂老化性能的影响第118-120页
        6.3.6 含BEBA-4 的AP/Al/RDX/HTPB推进剂的扩试试验第120-121页
    6.4 小结第121-122页
第7章 BEBA在丁羟四组元推进剂中的作用机理第122-130页
    7.1 引言第122页
    7.2 实验部分第122-124页
        7.2.1 实验试剂第122-123页
        7.2.2 实验仪器第123页
        7.2.3 电子能谱实验第123页
        7.2.4 红外光谱实验第123页
        7.2.5 氨气实验第123页
        7.2.6 反应动力学研究实验第123-124页
    7.3 结果与讨论第124-128页
        7.3.1 BEBA对AP、RDX表面吸附作用分析第124-126页
        7.3.2 HTPB与BEBA-4 基团的活性分析第126-128页
        7.3.3 BEBA键合作用机理分析第128页
    7.4 小结第128-130页
结论与展望第130-133页
参考文献第133-144页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文第144-145页
附录B 攻读学位期间发表的会议论文第145-146页
致谢第146页

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