第1章 納米材料與鋁熱劑概述
1.1 納米材料
1.2 傳統(tǒng)鋁粉及改性
1.3 傳統(tǒng)鋁熱劑
第2章 鋁基雙金屬納米復(fù)合材料
2.1 納米金屬粒子在鋁粉表面的沉積機(jī)理
2.2 納米鎳/鋁復(fù)合材料
2.3 納米鈷/鋁復(fù)合材料
2.4 納米鐵/鋁復(fù)合材料
2.5 納米銅/鋁復(fù)合材料
第3章 鋁基雙金屬納米復(fù)合材料的鋁熱反應(yīng)
3.1 納米銅/鋁復(fù)合材料與三氧化鎢的鋁熱反應(yīng)
3.2 納米鎳/鋁復(fù)合材料與二氧化錫的鋁熱反應(yīng)
3.3 納米鈷/鋁復(fù)合材料與一氧化鉛的鋁熱反應(yīng)
3.4 納米鈷/鋁復(fù)合材料與氧化銅的鋁熱反應(yīng)
3.5 納米過(guò)渡金屬/鋁復(fù)合材料與三氧化二鐵的鋁熱反應(yīng)
3.6 納米過(guò)渡金屬/鋁復(fù)合材料的氧化反應(yīng)機(jī)理
第4章 納米氧化鐵/鋁復(fù)合材料
4.1 溶膠-凝膠過(guò)程的反應(yīng)機(jī)理
4.2 納米氧化鐵/納米鋁復(fù)合材料
4.3 納米氧化鐵/亞微米鋁復(fù)合材料
4.4 納米氧化鐵/微米鋁復(fù)合材料
4.5 納米氧化鐵/粗鋁粉復(fù)合材料
第5章 納米氧化鐵/鋁復(fù)合材料的鋁熱反應(yīng)
5.1 納米氧化鐵/納米鋁復(fù)合材料的鋁熱反應(yīng)
5.2 納米氧化鐵/亞微米鋁復(fù)合材料的鋁熱反應(yīng)
5.3 納米氧化鐵/微米鋁復(fù)合材料的鋁熱反應(yīng)
5.4 納米氧化鐵/粗鋁粉復(fù)合材料的鋁熱反應(yīng)
5.5 鋁熱反應(yīng)性能的綜合分析
5.6 納米氧化鐵/鋁復(fù)合材料的鋁熱反應(yīng)機(jī)理
第6章 鋁鎂合金粉與三氧化二鐵的鋁熱反應(yīng)
6.1 具有納米晶粒度的鋁鎂合金粉
6.2 鋁鎂合金粉在空氣中的熱氧化行為
6.3 鋁鎂合金粉與三氧化二鐵的鋁熱反應(yīng)
第7章 納米復(fù)合鋁熱劑在反應(yīng)性材料中的應(yīng)用
7.1 戰(zhàn)斗部的組成和制備
7.2 戰(zhàn)斗部的沖擊引發(fā)陛能
第8章 復(fù)雜鋁熱劑的熱力學(xué)計(jì)算
8.1 計(jì)算零氧平衡時(shí)藥劑的理論密度ρT
8.2 計(jì)算零氧平衡時(shí)藥劑的比熱容C
8.3 計(jì)算零氧平衡時(shí)藥劑的定壓爆熱Qp和定容爆熱Qv
8.4 計(jì)算定壓理論燃燒溫度Tp,c
8.5 計(jì)算藥劑零氧平衡時(shí)等壓燃燒產(chǎn)物的總熵
8.6 計(jì)算零氧平衡時(shí)藥劑在叵定容積內(nèi)能釋放的最大能量Eg
參考文獻(xiàn)
《鋁熱類納米復(fù)合含能材料》共8章:第1章簡(jiǎn)要介紹納米材料和傳統(tǒng)鋁熱劑的一些性質(zhì)、用途和反應(yīng)原理;第2、3章介紹納米過(guò)渡金屬/鋁基雙金屬?gòu)?fù)合材料的制備方法,以及它們與金屬氧化物的鋁熱反應(yīng)特性和反應(yīng)機(jī)理;第4、5章介紹納米氧化鐵/鋁復(fù)合材料的制備方法,以及它們的鋁熱反應(yīng)特性和機(jī)理;第6章介紹具有納米晶粒度的鋁鎂合金粉的制備方法,以及它們與三氧化二鐵的鋁熱反應(yīng)特性;第7章介紹納米復(fù)合鋁熱劑在反應(yīng)性材料中的應(yīng)用;第8章介紹復(fù)雜鋁熱劑的熱力學(xué)計(jì)算方法。
《鋁熱類納米復(fù)合含能材料》可作為軍事化學(xué)與煙火技術(shù)專業(yè)技術(shù)人員的參考書,也可作為該專業(yè)的本科生和研究生的參考用書。
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分類與工程性質(zhì)1.2 場(chǎng)地平整、土方量計(jì)算與土方調(diào)配1.3 基坑土方開挖準(zhǔn)備與降排水1.4 基坑邊坡與坑壁支護(hù)1.5 土方工程的機(jī)械化施工復(fù)習(xí)思考題第2...
第一篇 綜合篇第一章 綠色建筑的理念與實(shí)踐第二章 綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)總體情況第三章 發(fā)揮“資源”優(yōu)勢(shì),推進(jìn)綠色建筑發(fā)展第四章 綠色建筑委員會(huì)國(guó)際合作情況第五章 上海世博會(huì)園區(qū)生態(tài)規(guī)劃設(shè)計(jì)的研究與實(shí)踐第六...
前言第一章 現(xiàn)代設(shè)計(jì)和現(xiàn)代設(shè)計(jì)教育現(xiàn)代設(shè)計(jì)的發(fā)展現(xiàn)代設(shè)計(jì)教育第二章 現(xiàn)代設(shè)計(jì)的萌芽與“工藝美術(shù)”運(yùn)動(dòng)工業(yè)革命初期的設(shè)計(jì)發(fā)展?fàn)顩r英國(guó)“工藝美術(shù)”運(yùn)動(dòng)第三章 “新藝術(shù)”運(yùn)動(dòng)“新藝術(shù)”運(yùn)動(dòng)的背景法國(guó)的“新藝...
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評(píng)分: 4.7
綜述了納米復(fù)合含能材料的研究進(jìn)展,通過(guò)對(duì)不同種納米復(fù)合含能材料的制備工藝、力學(xué)性能、化學(xué)性能的分析,說(shuō)明納米復(fù)合含能材料能有效地降低炸藥的感度,提高力學(xué)性能、安全性能和穩(wěn)定性,改善其表面形貌、流散性和包覆效果。同時(shí)指出了納米復(fù)合含能材料在制作工藝、應(yīng)用推廣、技術(shù)支持上存在不足;對(duì)其穩(wěn)定性、相容性、性能表征和反應(yīng)機(jī)理等方面的研究有待進(jìn)一步探索。
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頁(yè)數(shù): 未知
評(píng)分: 4.6
美國(guó)佐治亞理工學(xué)院的一個(gè)研究團(tuán)隊(duì)曾因制造第一款自充電能源包或電池,榮列國(guó)際知名英國(guó)科學(xué)網(wǎng)站《物理世界》“2012年度十大科學(xué)突破”,日前在此基礎(chǔ)上,他們通過(guò)在電池的壓電材料里添加納米顆粒形成納米復(fù)合材料,大幅提升了電池的充電效率和存儲(chǔ)容量。相關(guān)改進(jìn)自主充電電池的論文刊登在最新一期的《納米技術(shù)》上。
《含能材料》分兩大部分。第一部分包括粉碎、結(jié)晶、分散、混合、包覆及微膠囊化等加工工藝,及其工藝參數(shù)對(duì)粒子質(zhì)量和性能的影響;第二部分包括粒狀含能材料的微觀結(jié)構(gòu)、晶型、粒度、潤(rùn)濕型、流變性、化學(xué)性能、熱性能及爆炸性能等的理論分析和測(cè)定方法。書中還對(duì)有關(guān)加工工藝及性能預(yù)測(cè)的仿真和模型進(jìn)行了精辟的述評(píng)。此外,書中還專門論述了含能納米粒子,扼要介紹了近20年出現(xiàn)的幾種新的含能化合物。
全書由40位全球含能材料領(lǐng)域的知名專家撰寫,他們來(lái)自美、英、法、德、俄羅斯、意大利、荷蘭、韓國(guó)及匈牙利。這些作者在書中闡述了他們對(duì)粒狀含能材料加工工藝及性能表征的卓越的科學(xué)見解、精湛的理論知識(shí)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),還結(jié)合了他們自身多年的科學(xué)研究成果。此書反映了含能材料某些領(lǐng)域理論和實(shí)踐的現(xiàn)代水平,是一本能提供指導(dǎo)和非常實(shí)用的含能材料專著。
第1章 新含能材料
1.1 導(dǎo)論
1.2 應(yīng)用要求
1.2.1 炸藥
1.2.2 固體火箭推進(jìn)劑
1.2.3 發(fā)射藥
1.3 新含能材料
1.3.1 CL-20
1.3.2八硝基立方烷
1.3.3 TNAZ
1.3.4 1ADN
1.3.5 FOX-7(1,1-二氨基-2.2-二硝基乙烯)
1.4 結(jié)論
1.5 感謝
1.6 參考文獻(xiàn)
第2章 粉碎
2.1 粉碎的基本原理
2.1.1 材料性質(zhì)和斷裂行為
2.1.2 粉碎能量
2.1.3 選擇粉碎工藝的原則
2.2 粉碎工藝
2.2.1 銷式圓盤研磨機(jī)
2.2.2 噴射研磨機(jī)
2.2.3 膠體磨
2.2.4 超聲波研磨
2.2.5 轉(zhuǎn)子一定子分散系統(tǒng)
2.2.6 攪拌球磨機(jī)
2.3 參考文獻(xiàn)
第3章 結(jié)晶
3.1 結(jié)晶基本原理
3.1.1 熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)
3.1.2 結(jié)晶設(shè)備和結(jié)晶工藝
3.1.3 結(jié)晶缺陷
3.2 含能材料結(jié)晶
3.2.1 導(dǎo)言
3.2.2 結(jié)晶和產(chǎn)品質(zhì)
3.2.3 HMX和RDx的結(jié)晶
3.2.4 CL-20的結(jié)晶
3.2.5 NTO的結(jié)晶
3.2.6 相穩(wěn)定化硝酸銨(PSAN)
3.2.7 ADN的結(jié)晶
3.3 模擬
3.3.1 導(dǎo)言
3.3.2 含能材料的分子模型
3.3.3 結(jié)晶過(guò)程的模擬
3.4 參考文獻(xiàn)
第4章 壓縮氣體結(jié)晶
4.1 導(dǎo)論
4.2 超臨界溶液的快速膨脹(RESS)
4.2.1 預(yù)膨脹的壓力、溫度和濃度對(duì)RESS的影響
4.2.2 后膨脹壓力及溫度對(duì)RESS的影響
4.2.3 噴管形狀和尺寸對(duì)RESS的影響
4.2.4 RESS模型
4.3 超臨界反溶劑沉淀(RESS)
4.3.1 壓力和溫度對(duì)SAS的影響
4.3.2 液體溶液的濃度對(duì)SAS的影響
4.3.3 液體溶劑和溶質(zhì)的化學(xué)成分對(duì)SAS的影響
4.3.4 SAS模型
4.4 超臨界流體沉析含能材料
4.5 結(jié)論和展望
4.6 參考文獻(xiàn)
第5章 粒徑增大
5.1 團(tuán)聚
5.1.1 導(dǎo)言
5.1.2 粘結(jié)機(jī)理--粒子間力
5.1.3 生長(zhǎng)機(jī)理及生長(zhǎng)動(dòng)力學(xué)
5.1.4 設(shè)備和過(guò)程
5.2 微膠囊化和包覆工藝
5.2.1 工藝的基本原理
5.2.2 前言
5.2.3 微膠囊制造方法
5.2.4 含能材料的微膠囊化
5.2.5 流化床超臨界流體包覆法
5.3 參考文獻(xiàn)
第6章 混合
6.1 導(dǎo)言
6.2 原理
6.3 混合機(jī)類型
6.4 混合時(shí)間及混合效率
6.5 添加劑添加次序
6.6 放大效應(yīng)
6.7 結(jié)論
6.8 參考文獻(xiàn)
第7章 納米粒子
7.1 溶膠-凝膠化學(xué)法制備納米含能材料
7.1.1 導(dǎo)言
7.1.2 溶膠-凝膠法
7.1.3 實(shí)驗(yàn)
7.1.4 含能納米材料
7.1.5 溶膠-凝膠法制備納米金屬氧化物
7.1.6 鐵氧化物-鋁納米復(fù)合材料
7.1.7 可產(chǎn)生氣體的含能納米材料
7.1.8 碳?xì)浠衔?高氯酸銨納米復(fù)合材料
7.1.9 結(jié)論
7.2 炸藥爆炸合成超細(xì)鉆石
7.2.1 導(dǎo)言
7.2.2 超細(xì)鉆石形成機(jī)理
7.2.3 外部條件對(duì)鉆石產(chǎn)率的影響
7.2.4 超細(xì)鉆石的性質(zhì)與應(yīng)用
7.2.5 結(jié)論
7.3 AIexR納米鋁在含能領(lǐng)域的應(yīng)用
7.3.1 導(dǎo)言
7.3.2 工藝
7.3.3 鋁粉的特征
7.3.4 作為固體推進(jìn)劑組分及添加劑
7.3.5 用作液體燃料添加劑
7.3.6 用于炸藥
7.3.7 用于發(fā)射藥
7.3.8 結(jié)論
7.4 粉狀含能材料的氣動(dòng)制備法
7.4.1 基本原理及優(yōu)點(diǎn)
7.4.2 處理含能材料及亞微米級(jí)粉體的新型氣動(dòng)裝置
7.4.3 粉體處理的研究結(jié)果
7.5 參考文獻(xiàn)
第8章 粒子表征
8.1 粒徑分析
8.1.1 單一粒子的尺寸和形狀
8.1.2 粒子尺寸分布
8.1.3 取樣和制樣
8.1.4 粒徑測(cè)試方法
8.2 粉末性能
8.2.1 密度
8.2.2 水含量
8.2.3 表面積
8.2.4 流動(dòng)性能
8.3 參考文獻(xiàn)
第9章 晶體的微觀結(jié)構(gòu)和形態(tài)
9.1 導(dǎo)言
9.2 炸藥晶體顆粒的缺陷
9.2.1 內(nèi)部缺陷
9.2.2 表面缺陷
9.3 X射線衍射表征的晶體微觀結(jié)構(gòu)
9.3.1 原理
9.3.2 評(píng)定
9.3.3 應(yīng)用
9.4 顯微鏡探測(cè)混合炸藥
9.4.1 導(dǎo)言
9.4.2 方法
9.4.3 應(yīng)用于HMX混合炸藥
9.4.4 應(yīng)用于TATB混合炸藥
9.5 參考文獻(xiàn)
第10章 熱分析和化學(xué)分析
10.1 熱分析表征含能材料
10.1.1 導(dǎo)言
10.1.2 二硝酰胺銨(ADN)的熱分析
10.1.3 六硝基六氮雜異伍茲烷(CL-20)的熱分析
10.2 核磁共振(NMR)表征含能材料
10.2.1 導(dǎo)言
10.2.2 NMR理論
10.2.3 儀器和方法
10.2.4 核磁共振袁征ADN及CL-20
10.2.5 用NMR鑒定4-甲?;逑趸s異伍茲烷(4-FPNIW)的結(jié)構(gòu)
10.3 沖擊波合成材料分析中的化學(xué)分解法
10.3.1 導(dǎo)言
10.3.2 實(shí)驗(yàn)
10.3.3 結(jié)果和討論
10.4 結(jié)論
10.5 參考文獻(xiàn)
第11章 潤(rùn)濕性分析
11.1 前言
11.2 表面能測(cè)試
11.2.1 表面張力理論
11.2.2 自由界面能測(cè)定模型
11.2.3 平面接觸角測(cè)試
11.2.4 以毛細(xì)管滲透法測(cè)定粉體的接觸角
11.2.5 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
11.3 色譜法表面表征
11.3.1 反相氣相色譜(IGC)
11.3.2 典型的IGC實(shí)驗(yàn)條件
11.3.3 IGC原理
11.3.4 RDX和HMx表面的典型IGC測(cè)試結(jié)果
11.3.5 反相液相色譜
11.3.6 結(jié)論
11.4 參考文獻(xiàn)
第12章 流變學(xué)
12.1 穩(wěn)態(tài)剪切流
12.2 流體的流動(dòng)特性
12.3 非穩(wěn)態(tài)剪切流
12.4 流變儀
12.4.1 旋轉(zhuǎn)流變儀
12.4.2 毛細(xì)管流變儀
12.5 懸浮液的流變性
12.5.1 分散系統(tǒng)的相對(duì)黏度
12.5.2 基質(zhì)流體
12.5.3 分散相
12.5.4 鑄造性
12.5.5 固化和時(shí)間的影響
12.5.6 納米懸浮系統(tǒng)
12.6 凝膠推進(jìn)劑
12.6.1 材料和方法
12.6.2 硝基甲烷/二氧化硅凝膠的穩(wěn)態(tài)剪切流變特性
12.6.3 硝基甲烷/二氧化硅凝膠的黏彈特性
第13章 含能材料性能
索引
耐熱硬鋁是指在Al-Cu系合金基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的具有較高力學(xué)性能的變形鋁合金,又稱杜拉鋁。屑于可熱處理強(qiáng)化類。