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铝基纳米含能材料——设计、制备、性质与应用
字数: 146000
装帧: 平装
出版社: 北京理工大学出版社
作者: (法)卡罗尔·罗西(Carole Rossi)
出版日期: 2020-01-01
商品条码: 9787568275361
版次: 1
开本: 16开
页数: 152
出版年份: 2020
定价:
¥58
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舞蹈音乐的基础理论与应用
内容简介
本书采用自下而上的论述方式,从纳米材料合成到领域应用。从高活性燃料纳米铝颗粒的制备入手,详细阐述迄今为止成功制备铝基活性纳米材料的若干方法。综述了表征纳米铝粉的技术手段及发展,基于公开发表的文献,解释了铝基活性纳米材料点火与燃烧的基础机理。本书还指出了纳米含能材料及其相关结构应用的可行性和局限性,并介绍了材料化学性质和热性能的分析结果。书中以自持燃烧速度为表征参数,通过反应放热和反应活性来整体评价活性材料的效能,本书最后描述了纳米含能材料蕴含的丰富应用潜力,勾勒了铝基活性纳米材料与微机电系统集成制造的美好前景。
目录
1 纳米尺度铝金属燃料
1.1 铝纳米颗粒制备
1.1.1 气相凝结法
1.1.2 湿化学法
1.1.3 机械法
1.2 纳米铝颗粒钝化方法示例
1.2.1 金属基包覆
1.2.2 有机类包覆
1.3 铝纳米颗粒性质表征
1.3.1 光散射方法
1.3.2 气体吸附法:比表面积测量,BET直径
1.3.3 热分析:纯度或铝含量比和氧化层厚度
1.3.4 化学分析
1.4 铝的氧化:基础化学及模型
1.4.1 铝氧化初始阶段的第一性原理计算
1.4.2 缓慢加热条件下铝氧化的热力学模型
1.5 为什么将铝纳米颗粒应用于推进剂和火箭技术
1.5.1 降低熔点
1.5.2 增强反应活性
2 铝纳米颗粒在凝胶推进剂和固体燃料中的应用
2.1 胶体推进剂
2.2 固体推进剂
2.3 固体燃料
3 纳米铝颗粒应用——铝热剂
3.1 制备方法
3.1.1 超声混合纳米颗粒
3.1.2 超临界快速膨胀分散(RESD)
3.1.3 纳米颗粒分子自组装
3.2 主要参数
3.2.1 堆积密度、理论密度和压实密度
3.2.2 化学计量比
3.2.3 铝和氧化剂颗粒尺寸
3.2.4 钝性氧化层
3.3 燃烧压力测试
3.4 燃烧实验
3.4.1 开放环境
3.4.2 光学温度测量:光谱学
3.4.3 光电二极管
3.4.4 封闭燃烧测试
3.5 点火测试
3.5.1 冲击点火
3.5.2 高速加热(106~107℃/s)
3.5.3 均匀缓慢加热(10~100℃/s)
3.6 静电感度测试(ESD)
4 其他反应活性纳米材料和纳米铝热剂
4.1 溶胶-凝胶技术
4.2 反应活性多层箔
4.2.1 双金属多层箔
4.2.2 铝热剂多层箔
4.2.3 结论
4.3 致密活性材料
4.3.1 抑制球磨法(ARM)
4.3.2 冷喷涂凝结技术
4.4 核壳型材料
4.5 活性多孔硅
4.6 其他含能材料
5 燃烧和压力产生机理
5.1 Al颗粒燃烧的普适性规律:微米级和纳米级,基于扩散理论的动力学
5.2 氧化层中的应力和核收缩模型
5.3 铝燃烧过程的扩散反应机理
5.4 熔融分散机理
5.5 气体和压力产生机理
5.5.1 动力学模型
5.5.2 Al//CuO应用实例
6 应用
6.1 活性焊接
6.2 微点火芯片
6.3 微作动/推进
6.3.1 高能作动器
6.3.2 快速脉冲纳米铝热剂型推进器
6.3.3 低能作动器
6.4 材料加工以及其他领域
7 结论
8 参考文献
9 专业术语对照表
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