内容简介
第1章 火箭的组成及其发展史
1.1火箭的发展史
1.2航天器与火箭
1.3火箭/导弹系统的组成
火箭发动机壳体
推进剂
点火系统
阻燃层、绝热层和衬层
喷管
1.4其他推进系统
核能推进
电推进
1.5印度火箭、导弹及运载火箭的发展历程
第2章 火箭推进剂的种类及制造技术分类
2.1简介
2.2固体推进剂
2.3液体推进剂
2.4混合推进剂
2.5凝胶推进剂
2.6推进剂的制造技术分类
第3章 推进剂的组成及各组分的性能
3.1固体推进剂的组成
双基推进剂的组成
复合推进剂的组分
贫氧推进剂的组成
3.2液体推进剂的组分
3.3混合推进剂的组分
第4章 固体火箭推进剂的制造工艺
4.1引言
4.2双基推进剂的制造工艺
挤压双基推进剂
浇铸双基推进剂
4.3复合推进剂的制造
发动机准备
绝热材料的放置
打磨与衬层包覆
推进剂的混合
推进剂的浇铸
推进剂的固化
推进剂整形
应力消除
阻燃
4.4复合改性双基推进剂的制造
药浆浇铸技术
新型粒铸工艺
4.5挤出复合推进剂的制造
4.6用于冲压式喷气发动机/超声速冲压喷射装置的贫氧推进剂的制造
挤压工艺
浇铸工艺
第5章 绝热层、衬层和阻燃层
5.1引言
5.2绝热层
5.3衬层
5.4阻燃层
第6章 固体火箭的推进原理
6.1概述
6.2热化学理论分析与计算
6.3喷管理论
6.4内弹道学
6.5火箭的特性
6.6实例研究
6.7结论
第7章 质量控制、安全性和可靠性
7.1引言
7.2质量控制的设备
粒度分析
水分测定
挥发分测量
黏度测定
密度测量
爆热测定
燃速测定
感度测试
热分析测试
力学性能测试
X射线照相技术
7.3仪器分析
色谱法
分光光度法
电滴定
设备校准
7.4弹道性能评估
7.5复合推进剂加工制造的质量控制
第8章 生产过程中的安全技术
8.1概述
8.2危险等级分类
8.3主要事故
8.4推进剂制造过程中的安全技术
8.5日常准则
第9章 点火系统
9.1引言
9.2点火理论
9.3点火装置设计
9.4点火药性能
第10章 固体火箭推进剂的燃烧机理
10.1概述
10.2复合推进剂的燃烧机理
10.3双基推进剂的燃烧机理
10.4硝胺推进剂的燃烧机理
10.5含HMX与GAP固体推进剂的燃焰结构
10.6新型推进剂的燃烧特性
第11章 火箭技术的相关问题
11.1推进剂结构的完整性
11.2现代火箭发动机的壳体材料
11.3推进剂及火箭发动机的寿命预测和延寿
失效模式
寿命延长
推进系统的寿命延长
11.4催化/平台双基推进剂
11.5新型固体推进剂
含能氧化剂
含能胶黏剂与增塑剂
11.6未来火箭推进剂和推进系统
第12章 纳米材料在固体火箭推进剂中的应用
12.1纳米材料的基本概念与特性
纳米材料的基本概念
纳米材料的主要特性
12.2用于固体推进剂的纳米材料的主要制备方法
气相法
液相法
固相法
12.3用于固体推进剂的微/纳米复合材料的制备方法
制备微/纳米复合材料的目的及意义
微/纳米复合材料的制备方法
12.4纳米金属材料在固体推进剂中的应用
纳米金属材料的特殊性能
纳米金属粉对固体推进剂中氧化剂AP热分解性能的影响
纳米金属粉对AP/HTPB固体推进剂热分解及能量的影响
12.5纳米氧化物在固体推进剂中的应用
纳米氧化物及纳米稀土氧化物对固体推进剂中氧化剂AP热分解性能的影响
纳米氧化物及纳米稀土氧化物对固体推进剂热分解及能量的影响
12.6碳纳米管在推进剂中的应用
碳纳米管基复合催化剂对AP热分解性能的影响
碳纳米管基复合催化剂对AP/HTPB推进剂热分解性能的影响
12.7纳米贮氢材料在固体推进剂中的应用
纳米镁镍贮氢材料对AP及AP/HTPB推进剂热分解性能的影响
纳米MgH2对AP及AP/HTPB推进剂热分解性能的影响
纳米LiH对AP及AP/HTPB推进剂热分解性能的影响
纳米Mg2 CuH3对AP及AP/HTPB推进剂热分解性能的影响
12.8纳米粉体对AP及AP/HTPB的热分解催化性能评述
12.9纳米炸药
纳米高氯酸铵
纳米黑索今
纳米奥克托金
纳米六硝基六氮杂异伍兹烷
第13章 金属/水反应推进剂
13.1金属/水反应推进剂的基本概念及原理
13.2研究金属/水反应推进剂的目的及意义
13.3金属/水反应推进剂的性能
金属/水反应推进剂的基本组成
金属/水反应推进剂的能量性能
Al(Mg)/H2O反应固体推进剂的热分解
Mg/H2O反应固体推进剂能量性能
Al/H2O反应固体推进剂的能量性能
13.4 Al(Mg)/H2O反应推进剂的燃烧机理分析
参考文献