内容简介
第1章 基于堆积数据的纳米金属颗粒的热动力学数据估计
1.1 引言
1.2 热动力学背景
1.3 纳米粒子与尺寸有关的数据
1.4 试验和计算的熔化温度比较
1.5 熔融熵的比较
1.6 结果与讨论
1.7 结论
1.A 附录:熔融自由焓Gm-nano的零点和极值
参考文献
第2章 单个金属基纳米颗粒的数值模拟
2.1 引言
2.2 分子动力学模拟
2.2.1 原子运动
2.2.2 温度和势能
2.2.3 整合
2.2.4 能量最小化
2.2.5 力场(FF)
2.2.6 势能截断以及相邻列表
2.2.7 模拟程序和平台
2.3 尺寸依赖特性
2.3.1 简介
2.3.2 模拟设置
2.3.3 尺寸依赖的熔融现象
2.4 两种纳米颗粒的烧结研究
2.4.1 引言
2.4.2 模拟设置
2.4.3 烧结过程表征
2.5 纳米颗粒在氧气气氛中的氧化
2.5.1 引言
2.5.2 模拟设置
2.5.3 氧化过程的表征
2.6 核壳结构粒子的加热和降温
2.6.1 模拟方法
2.6.2 加热模拟
2.7 本章总结
参考文献
第3章 电爆炸法制备纳米金属
3.1 引言
3.2 电爆炸技术制备纳米金属
3.2.1 电爆炸法的物理过程
3.2.2 EEW产物的非平衡相——纳米金属
3.2.3 通过EEW方法制备nMe的设备设计
3.2.4 电爆炸技术(EEW)的相对特性
3.2.5 电爆炸法制备纳米金属粉的方法校准
3.3 结论
致谢
参考文献
第4章 纳米金属粉的制备
4.1 引言
4.2 纳米粉的电爆炸法制备
4.2.1 金属丝的电爆炸现象
4.2.2 纳米粉体制备设备
4.3 再冷凝纳米颗粒-制备方法:等离子技术
4.3.1 NP等离子化学制备基本原理
4.3.2 涡流稳定的等离子反应器
4.3.3 原料计量装置
4.3.4 分散材料捕获装置(旋风收集器和过滤器)
4.3.5 NP包覆单元
4.4 nAl的特性
4.5 纳米粉的化学钝化
4.6 纳米铝粉的微胶囊化
4.7 基于等离子技术的nAl生产工艺
4.7.1 nAl的生产
4.7.2 生产的铝、硼、硼化铝和硅纳米粉末的特性
参考文献
第5章 纳米金属粉团聚的表征
5.1 引言
5.2 纳米颗粒团聚结构的描述
5.3 表征团聚结构的试验技术
5.3.1 TEM和3D TEM X线断层摄影术
5.3.2 分散技术
5.3.3 团聚数量和尺寸的测定
5.4 机械稳定性
5.5 热安定性
5.6 限速步骤:气相转移对反应速率
5.7 结论
致谢
参考文献
第6章 纳米金属粉的钝化
6.1 概述
6.2 理论和试验背景
6.2.1 纳米铝粉在(氩气+空气)气氛中的钝化过程中的化学和物理处理
6.2.2 纳米铝粉的慢速空气氧化的化学机理
6.3 颗粒钝化特征
6.3.1 通过气固相反应钝化后纳米铝粉的特征(1-6号样品,表6.7)
6.3.2 通过气固相反应钝化后纳米铝粉的特征(7~11号样品,表6.7)
6.4 结论
致谢
参考文献
第7章 纳米金属粉的安全特性研究
7.1 概述
7.2 纳米金属粉在空气中的氧化现象
7.3 纳米粉体火灾危险性测定
7.4 静电释放感度
7.5 根据危险等级对纳米粉分类
7.6 包装要求
参考文献
第8章 纳米铝粉与水和水蒸气的反应
8.1 引言
8.2 铝粉与液体水和气态水反应的试验技术研究
8.2.1 铝粉和蒸馏水的氧化反应
8.3 铝粉在水蒸气流中的氧化反应
8.4 碳化铝对纳米粉体的包覆钝化
8.5 通过线性加热铝粉/水悬浮液研究
8.6 铝粉在液态水中氧化的超声和化学活性
8.7 结论
致谢
参考文献
第9章 用于基于硼烷和硼氢化钠的储氢系统的纳米钴催化剂
9.1 引言
9.1.1 试验部分
9.1.2 纳米硼化钴催化剂在硼氢化钠和硼烷反应介质中的活性研究
9.2 通过物化方法研究纳米硼化钴
9.2.1 无定形硼化钴在硼氢化钠和硼烷介质中的结晶研究
9.2.2 反应介质对硼化钴催化剂相的影响
9.3 结论
致谢
参考文献
第10章 机械混合法制备活性纳米金属材料
10.1 引言
10.2 机械混合设备
10.3 工艺参数
10.4 材料表征
10.5 点火和燃烧试验
10.6 原材料
10.7 机械合金和金属-金属复合粉
10.7.1 制备和表征
10.7.2 热分析
10.7.3 加热丝的点火
10.7.4 恒容爆炸
10.7.5 提升层流火焰(LLF)试验
10.8 活性纳米复合粉
10.8.1 制备和表征
10.8.2 热活性反应和机理
10.8.3 点火
10.8.4 颗粒燃烧动力学
10.8.5 恒容爆炸
10.8.6 固化样品:力学和反应特性
10.9 结论
参考文献
第11章 在非平衡条件下金属颗粒的燃烧诊断
11.1 引言
11.2 固体材料的点火和燃烧
11.2.1 点火
11.2.2 火焰传播
11.2.3 火焰速度
11.3 铝粉反应机理
11.4 火焰管
11.5 火焰温度
11.5.1 背景
11.5.2 辐射计安装
11.5.3 红外装置
11.5.4 连接辐射计和红外数据的温度的空间分布
11.6 结论
致谢
参考文献
第12章 纳米铝粉在含能体系中的表征和燃烧
12.1 燃料在含能体系中:引言和资料调研
12.1.1 含能体系的总体简介
12.1.2 微米和纳米含能填料的试验研究
12.1.3 含能填料的理论/数值研究
12.1.4 铝热剂
12.1.5 炸药
12.1.6 SPLab实验室简介
12.1.7 含能填料的总结
12.2 含能填料的热化学行为
12.2.1 金属燃料的理论性能分析
12.2.2 固体推进剂配方优化
12.2.3 固液混合火箭性能分析
12.2.4 固液火箭喷管的氧化组分
12.2.5 活性铝含量和性能影响
12.2.6 两相损失
12.2.7 理论性能的总结
12.3 纳米粉体的表征
12.3.1 引言
12.3.2 应用与纳米粉分析的设备
12.3.3 纳米铝粉的测试:制备、包覆和特性
12.3.4 DSC/TGA慢加热速率反应
12.3.5 高加热速率反应
12.3.6 燃烧室中CCP的收集
12.3.7 粉体表征总结
12.4 纳米粉体的力学和流变行为
12.4.1 固体推进剂和燃料:力学和流变行为
12.4.2 黏弹性
12.4.3 填料的分散性
12.4.4 悬浮液的流变性
12.4.5 老化的影响
12.4.6 试验结果:数据处理和讨论
12.4.7 配方测试
12.4.8 单轴拉伸应力—应变测试
12.4.9 动态力学分析
12.4.10 流变性测试
12.4.11 结论
12.5 纳米粉在固体推进剂和燃料中的燃烧
12.5.1 固体火箭推进剂
12.5.2 固液混合推进用固体火箭燃料
12.5.3 本章总结
术语
参考文献