摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-28页 |
1.1 CL-20的性质 | 第12页 |
1.2 CL-20的改性 | 第12-14页 |
1.3 共晶技术 | 第14-26页 |
1.3.1 共晶的形成原理 | 第15-16页 |
1.3.2 共晶的设计 | 第16-17页 |
1.3.3 共晶的制备方法 | 第17-18页 |
1.3.4 共晶的表征方法 | 第18-19页 |
1.3.5 炸药共晶的研究现状 | 第19-26页 |
1.4 本论文研究概况 | 第26-28页 |
1.4.1 研究意义 | 第26页 |
1.4.2 研究内容 | 第26-27页 |
1.4.3 创新点 | 第27-28页 |
2 CL-20/HMX共晶炸药的制备与形成机理探究 | 第28-52页 |
2.1 实验仪器及原料 | 第28-29页 |
2.1.1 实验仪器 | 第28页 |
2.1.2 实验原料 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29页 |
2.2.1 探究水分对CL-20/HMX形成过程的影响 | 第29页 |
2.2.2 定量分析CL-20/HMX形成过程中成分的含量变化 | 第29页 |
2.3 表征技术 | 第29-31页 |
2.3.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第29-30页 |
2.3.2 粉末X-射线衍射(PXRD) | 第30页 |
2.3.3 结构精修方法 | 第30-31页 |
2.4 结果与讨论 | 第31-51页 |
2.4.1 水分子的存在对CL-20重结晶的影响 | 第31-32页 |
2.4.2 CL-20/HMX共晶炸药的形成机理探究 | 第32-51页 |
2.5 本章小结 | 第51-52页 |
3 CL-20/TNT共晶炸药的形成机理探究 | 第52-64页 |
3.1 实验仪器及原料 | 第52-53页 |
3.1.1 实验仪器 | 第52页 |
3.1.2 实验原料 | 第52-53页 |
3.2 实验部分 | 第53-54页 |
3.2.1 溶剂体系对CL-20/TNT共晶形成过程的影响 | 第53页 |
3.2.2 溶剂挥发速度对CL-20/TNT共晶形成过程的影响 | 第53-54页 |
3.3 表征技术 | 第54-55页 |
3.3.1 粉末X-射线衍射 | 第54页 |
3.3.2 高效液相色谱(HPLC) | 第54-55页 |
3.4 结果与讨论 | 第55-63页 |
3.4.1 共晶体形成和多晶型转变的鉴定 | 第55页 |
3.4.2 探究CL-20/TNT共晶的形成机理 | 第55-63页 |
3.5 本章小结 | 第63-64页 |
4 CL-20/TNP共晶炸药的设计与制备 | 第64-73页 |
4.1 实验仪器及原料 | 第65-66页 |
4.1.1 实验仪器 | 第65页 |
4.1.2 实验原料 | 第65-66页 |
4.2 实验部分 | 第66页 |
4.3 表征技术 | 第66-67页 |
4.3.1 热分析 | 第66页 |
4.3.2 傅里叶转换红外光谱 | 第66页 |
4.3.3 固体核磁 | 第66页 |
4.3.4 粉末X-射线衍射 | 第66-67页 |
4.4 结果与讨论 | 第67-71页 |
4.4.1 XRD分析 | 第67-68页 |
4.4.2 固体核磁分析 | 第68-69页 |
4.4.3 傅里叶转换红外光谱分析 | 第69-70页 |
4.4.4 热分析 | 第70-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-73页 |
5 炸药共晶制备方法探索 | 第73-77页 |
5.1 实验仪器及原料 | 第73-74页 |
5.1.1 实验仪器 | 第73页 |
5.1.2 实验原料 | 第73-74页 |
5.2 实验部分 | 第74页 |
5.2.1 在高温条件下溶液体系中制备共晶 | 第74页 |
5.2.2 熔融法制备共晶 | 第74页 |
5.3 表征技术 | 第74-75页 |
5.3.1 粉末X-射线衍射 | 第74-75页 |
5.4 结果与讨论 | 第75-76页 |
5.4.1 高温条件下溶液体系中共晶的制备 | 第75页 |
5.4.2 高温条件下熔融体系中共晶的制备 | 第75-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-78页 |
前景与展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-87页 |
攻读学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第87页 |