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凝胶骨架基纳米复合含能材料的制备及其热分解特性研究

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凝胶骨架基纳米复合含能材料的制备及其热分解特性研究
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摘要第1-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第21-37页
    1.1 前言第21-22页
    1.2 纳米复合含能材料制备技术研究概况第22-29页
        1.2.1 溶胶-凝胶法第22-23页
        1.2.2 溶剂-非溶剂法第23-24页
        1.2.3 高能球磨法第24-25页
        1.2.4 超临界流体法第25-26页
        1.2.5 喷雾法第26-28页
        1.2.6 自组装法第28页
        1.2.7 冷冻干燥法第28-29页
    1.3 溶胶-凝胶法制备纳米复合含能材料研究进展第29-35页
        1.3.1 金属氧化物凝胶骨架基纳米复合含能材料第29-31页
        1.3.2 SiO_2凝胶骨架基纳米复合含能材料第31-32页
        1.3.3 RF凝胶骨架基纳米复合含能材料第32-33页
        1.3.4 石墨烯凝胶骨架基纳米复合含能材料第33-34页
        1.3.5 含能凝胶骨架基纳米复合含能材料第34-35页
    1.4 本课题的研究目的和主要研究内容第35-37页
        1.4.1 研究目的第35页
        1.4.2 主要研究内容第35-37页
2 溶胶-凝胶法原理及复合含能材料的能量特性分析第37-55页
    2.1 溶胶-凝胶法制备纳米复合含能材料原理第37-40页
        2.1.1 溶胶-凝胶的基本原理第37页
        2.1.2 含能凝胶骨架的形成原理第37-39页
        2.1.3 催化剂的催化机理第39页
        2.1.4 纳米复合含能材料的制备原理第39-40页
    2.2 含能材料能量特性参数计算的基本原理及方法第40-43页
    2.3 GAP基复合含能材料的能量特性参数计算第43-47页
        2.3.1 GAP基复合含能材料的假定化学式第43页
        2.3.2 GAP基复合含能材料各组分的生成热第43-44页
        2.3.3 GAP基复合含能材料的能量特性分析第44-47页
    2.4 BAMO-THF基复合含能材料的能量特性参数计算第47-50页
        2.4.1 BAMO-THF/RDX复合含能材料的能量特性参数计算第47-48页
        2.4.2 BAMO-THF/HMX复合含能材料的能量特性参数计算第48-49页
        2.4.3 BAMO-THF/CL-20复合含能材料的能量特性参数计算第49-50页
    2.5 NC基复合含能材料的能量特性分析第50-55页
        2.5.1 NC/RDX复合含能材料的能量特性参数计算第50-51页
        2.5.2 NC/HMX复合含能材料的能量特性参数计算第51-52页
        2.5.3 NC/CL-20复合含能材料的能量特性参数计算第52-55页
3 GAP凝胶骨架基纳米复合含能材料的制备及热分解特性研究第55-93页
    3.1 本章实验试剂及仪器分析第55-57页
        3.1.1 实验原材料及试剂第55-56页
        3.1.2 实验仪器和设备第56页
        3.1.3 实验表征方法第56-57页
    3.2 GAP空白凝胶的制备第57-60页
        3.2.1 交联剂种类的选择第57-58页
        3.2.2 GAP与交联剂最佳配比的选择第58页
        3.2.3 溶剂种类对GAP凝胶化的影响第58-60页
    3.3 GAP/RDX纳米复合含能材料的制备及热分解特性研究第60-67页
        3.3.1 样品制备第60-61页
        3.3.2 样品基础表征结果与分析第61-66页
        3.3.3 GAP/RDX的热分解特性分析第66-67页
    3.4 GAP/HMX纳米复合含能材料的制备及热分解特性研究第67-71页
        3.4.1 样品的制备第67页
        3.4.2 样品的基础表征结果与分析第67-71页
        3.4.3 GAP/HMX的热分解特性分析第71页
    3.5 GAP/CL-20纳米复合含能材料的制备及热分解特性研究第71-78页
        3.5.1 样品制备第71-73页
        3.5.2 样品的基础表征结果与分析第73-77页
        3.5.3 GAP/CL-20的热分解特性分析第77-78页
    3.6 GAP凝胶骨架基纳米复合含能材料的热分析动力学第78-92页
        3.6.1 GAP/RDX纳米复合含能材料的热分析动力学第80-84页
        3.6.2 GAP/HMX纳米复合含能材料的热分析动力学第84-88页
        3.6.3 GAP/CL-20纳米复合含能材料的热分析动力学第88-92页
    3.7 本章小结第92-93页
4 BAMO-THF凝胶骨架基纳米复合含能材料的制备及热分解特性研究第93-123页
    4.1 本章实验试剂和仪器分析第93-94页
        4.1.1 实验原料和试剂第93-94页
        4.1.2 实验仪器和设备第94页
    4.2 BAMO-THF/RDX纳米复合含能材料的制备及热分解特性研究第94-101页
        4.2.1 样品制备第94-96页
        4.2.2 样品的基础表征结果与分析第96-100页
        4.2.3 BAMO-THF/RDX热分解特性分析第100-101页
    4.3 BAMO-THF/HMX纳米复合含能材料的制备及热分解特性研究第101-106页
        4.3.1 样品制备第101-102页
        4.3.2 样品的基础表征结果与分析第102-105页
        4.3.3 BAMO-THF/HMX的热分解特性分析第105-106页
    4.4 BAMO-THF/CL-20纳米复合含能材料的制备及热分解特性研究第106-110页
        4.4.1 样品制备第106页
        4.4.2 样品的基础表征结果与分析第106-109页
        4.4.3 BAMO-THF/CL-20的热分解特性分析第109-110页
    4.5 BAMO-THF凝胶骨架基纳米复合含能材料的热分析动力学第110-122页
        4.5.1 BAMO-THF/RDX纳米复合含能材料的热分析动力学第110-114页
        4.5.2 BAMO-THF/HMX纳米复合含能材料的热分析动力学第114-118页
        4.5.3 BAMO-THF/CL-20纳米复合含能材料的热分析动力学第118-122页
    4.6 本章小结第122-123页
5 NC凝胶骨架基纳米复合含能材料的制备及热分解特性研究第123-154页
    5.1 本章实验试剂及仪器分析第123-125页
        5.1.1 实验原材料和试剂第123-124页
        5.1.2 实验仪器和设备第124-125页
    5.2 NC空白凝胶的制备第125-126页
        5.2.1 交联剂种类的选择第125页
        5.2.2 NC与交联剂最佳配比的选择第125页
        5.2.3 溶剂种类对NC凝胶化的影响第125-126页
    5.3 NC/RDX纳米复合含能材料的制备及热分解特性研究第126-133页
        5.3.1 样品制备第126-127页
        5.3.2 样品的基础表征结果与分析第127-132页
        5.3.3 NC/RDX的热分解特性分析第132-133页
    5.4 NC/HMX纳米复合含能材料的制备及热分解特性研究第133-138页
        5.4.1 样品制备第133-134页
        5.4.2 样品的基础表征结果与分析第134-137页
        5.4.3 NC/HMX的热分解特性分析第137-138页
    5.5 NC/CL-20纳米复合含能材料的制备及热分解特性研究第138-142页
        5.5.1 样品制备第138页
        5.5.2 样品的基础表征结果与分析第138-141页
        5.5.3 NC/CL-20的热分解特性分析第141-142页
    5.6 NC凝胶骨架基纳米复合含能材料的热分析动力学第142-153页
        5.6.1 NC/RDX纳米复合含能材料的热分析动力学第142-146页
        5.6.2 NC/HMX纳米复合含能材料的热分析动力学第146-149页
        5.6.3 NC/CL-20纳米复合含能材料的热分析动力学第149-153页
    5.7 本章小结第153-154页
6 结论与展望第154-156页
    6.1 主要结论第154-155页
    6.2 本文的创新点第155页
    6.3 论文不足及后续工作设想第155-156页
致谢第156-157页
参考文献第157-169页
附表和附图第169-180页
附录第180-181页

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