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新一代含能材料先進加工處理技術(精)/含能材料譯叢

  • 作者:編者:(美)馬克·J.梅茲格//凱·J.廷德爾//米歇爾·潘托亞//洛里·J.格羅文//迪爾漢·M.卡利恩|譯者:徐司雨//姚二崗//李海建//趙鳳起
  • 出版社:國防工業
  • ISBN:9787118127881
  • 出版日期:2023/02/01
  • 裝幀:精裝
  • 頁數:268
人民幣:RMB 120 元      售價:
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內容大鋼
    本書主要介紹了新一代含能材料可能面臨的技術挑戰和工業生產面臨的技術問題,內容涉及與含能材料相關的科學與製造技術的發展,以及通過美國含能材料倡議協會建立夥伴關係並成立長期的美國軍備聯盟計劃方面的內容。
    本書可為從事含能材料研製和應用的工程技術人員提供有益的技術借鑒,也可作為高等院校相關專業研究生的參考書。

作者介紹
編者:(美)馬克·J.梅茲格//凱·J.廷德爾//米歇爾·潘托亞//洛里·J.格羅文//迪爾漢·M.卡利恩|譯者:徐司雨//姚二崗//李海建//趙鳳起

目錄
緒論
第一部分:含能材料生命周期中的關鍵科學技術
  第1章  高能有機氟化物的合成方法
    1.1  引言
      1.1.1  一般合成方法
      1.1.2  含二氟氨基的高能化合物
      1.1.3  1,3,5-三硝基-1,3,5-三氮雜環己烷、八氫-1,3,5,7-四硝基-四氮雜環辛烷、5,5-雙(二氟氨基)六氫-1,3-二硝基嘧啶和3,3-雙(二氟氨基)-1,5,7,7-四硝基-1,5-二氮雜環辛烷等二氟胺類化合物
      1.1.4  含SF5基的高能化合物
      1.1.5  SF5-噁二唑類化合物
      1.1.6  SF5-?唑類化合物
      1.1.7  SF5-?咱類化合物
      1.1.8  SF6-1,2,3-三唑類化合物
      1.1.9  氟化四唑及四唑鹽
    1.2  結論與展望
    參考文獻
  第2章  表徵炸藥性能的光學診斷技術
    2.1  引言
    2.2  高速數字攝像機
    2.3  衝擊波測量
    2.4  壓力和脈衝測量
    2.5  爆炸火球及溫度場測量
    2.6  圓筒膨脹和碎片測量
    2.7  結論與展望
    參考文獻
  第3章  有機含能材料的溶解熱力學
    3.1  引言
    3.2  溶解熱力學
      3.2.1  COSMO-SAC活度係數模型
      3.2.2  NRTL-SAC活性係數模型
    3.3  PETN、RDX和HMX的多晶性
    3.4  溶解度數據綜述
    3.5  COSMO-SAC模型結果
    3.6  NRTL-SAC模擬結果
    3.7  辛醇-水分配係數
    3.8  結論
    參考文獻
  第4章  結晶和重結晶過程的數值模擬與實驗研究
    4.1  用於控制多晶型的溶液重結晶:分子動力學和實驗方法的
      數學建模
      4.1.1  引言
      4.1.2  多晶型預測的電腦建模
      4.1.3  CL-20結晶的分子動力學計算
      4.1.4  HNFX重結晶的實驗結果
      4.1.5  CL-20的實驗結果
    4.2  預測粒徑分佈的結晶總體平衡模型
      4.2.1  程序模型
      4.2.2  結晶過程動力學
      4.2.3  批處理結晶器方程
      4.2.4  方案實施
    參考文獻

  第5章  含能材料的動力學特性
    5.1  引言
      5.1.1  撞擊感度
      5.1.2  落錘試驗
      5.1.3  摩擦感度
      5.1.4  動態特性
    5.2  結論
    參考文獻
  第6章  高能炸藥的可持續發展
    6.1  引言
      6.1.1  高能炸藥發展的歷史概述
      6.1.2  對綠色炸藥的需求
      6.1.3  新炸藥環境安全與職業健康評價
    6.2  綠色主要炸藥候選物和無害加工方法
      6.2.1  5-硝基四唑亞銅(Ⅰ)
      6.2.2  其他無鉛起爆葯
      6.2.3  起爆葯安全措施
    6.3  RDX替代物
      6.3.1  TKX-50
      6.3.2  TAGMNT
    6.4  猛炸藥的綠色處理方法
    參考文獻
  第7章  可列印含能材料——彈藥增材製造之路
    7.1  引言
    7.2  背景
      7.2.1  含能材料列印的早期工作
      7.2.2  噴霧和氣相沉積
      7.2.3  筆式列印及其他技術
      7.2.4  實現可列印彈藥所需的條件
    7.3  近期實例
      7.3.1  聚合物黏結固體材料
      7.3.2  反應性材料模擬物
      7.3.3  代表PBX炸藥和複合推進劑的蔗糖模擬油墨
      7.3.4  鋁/氟聚合物和滅菌型油墨(金屬/碘酸鹽聚合物)
    7.4  複合推進劑(丁彩高氯酸銨)
    7.5  延時葯和起爆葯配方
    7.6  結論
    參考文獻
  第8章  含能凝膠與含能懸浮液的流變行為
    8.1  高固含量懸浮液和凝膠類含能材料的流變行為
      8.1.1  最大填充分數
      8.1.2  黏彈性與類凝膠特性
      8.1.3  黏塑性和壁面滑移
      8.1.4  壁面滑移機制
    8.2  其他常規流變表徵方法:毛細管流變儀和矩形狹縫流變儀
      8.2.1  毛細管流變儀
      8.2.2  矩形狹縫流變儀
    8.3  流變性能表徵專用流變儀
      8.3.1  具有間隙連續可調的矩形狹縫流變儀
      8.3.2  擠壓流動流變儀

    8.4  混合和分離對流變性能的影響
      8.4.1  混合動力學對材料流變性能和壁面滑移的影響
      8.4.2  分離、分層和沉降效應
      8.4.3  觸變效應評估
      8.4.4  分離效應
    8.5  夾雜空氣對流變性能的影響
    8.6  溶劑對結晶顆粒粒徑和形狀分佈的影響
    8.7  結論
    參考文獻
  第9章  混合、包覆與成形
    9.1  適用於含能材料加工的混合工藝
      9.1.1  分批混合
      9.1.2  用於混合和均質化的輥驅動工藝
      9.1.3  擠壓混合
    9.2  混合操作分析
      9.2.1  實驗方法
      9.2.2  加工和混合過程的數值模擬
    9.3  含能材料的成形
      9.3.1  鑄造
      9.3.2  擠壓成形
      9.3.3  加壓成形
    9.4  包覆工藝
    參考文獻
  第10章  全嚙合同向雙螺桿擠出機的連續加工與成形
    10.1  含能材料連續加工簡介
    10.2  雙螺桿擠出工藝
      10.2.1  全嚙合同向旋轉雙螺桿擠壓工藝的螺桿元件
      10.2.2  混合區的建立
      10.2.3  排氣
      10.2.4  加氣處理
    10.3  雙螺桿螺壓機工作過程的機械模型
      10.3.1  本構方程
      10.3.2  壁面滑移黏塑性流體的分析模型
      10.3.3  雙螺桿擠出過程數學模型的守恆方程
      10.3.4  流動邊界條件
      10.3.5  動力學工具的應用
      10.3.6  幾何形狀與工藝參數的影響
      10.3.7  擠壓模具與擠出機的耦合
    10.4  流動不穩定性的發展
    10.5  雙螺桿擠出過程中的物料分離
    10.6  溶劑對工藝的影響
    10.7  結論
    參考文獻
第二部分:未來的國家技術和工業基地
  第11章  從實驗室創新到生產和軍事領域的轉化
    11.1  引言
    11.2  技術成熟度
    11.3  含能材料的資金來源
    11.4  新能源材料企業的創業模式
      11.4.1  初步技術評審

      11.4.2  系統需求評審
      11.4.3  初步設計評審
      11.4.4  關鍵設計評審
      11.4.5  生產成熟度評審
    11.5  含能材料領域的技術方案
    11.6  未來趨勢
    11.7  結論
    參考文獻
  第12章  下一代含能材料發展所需的多學科團隊
    12.1  引言
    12.2  美國聯邦研究概況
    12.3  「突破性科學」的主要內涵
    12.4  柔性製造
    12.5  下一代含能材料的配方
    12.6  結論
    參考文獻
  第13章  新興的美國含能材料倡議
    13.1  引言
    13.2  最新研究
      13.2.1  科羅拉多礦業學院
      13.2.2  密蘇里科技大學
      13.2.3  蒙大拿州科技大學
      13.2.4  新墨西哥科技大學
      13.2.5  賓夕法尼亞州立大學
      13.2.6  羅格斯大學
      13.2.7  南達科他礦業理工學院
      13.2.8  史蒂文斯理工學院
      13.2.9  得克薩斯理工大學
    13.3  建立美國含能材料倡議協會
    參考文獻
結語
主要貢獻者

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