新型火藥設計與製造

新型火藥設計與製造 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

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出版者:國防工業
作者:李鳳生
出品人:
頁數:355
译者:
出版時間:2008-1
價格:46.00元
裝幀:
isbn號碼:9787118054323
叢書系列:
圖書標籤:
  • 火藥
  • 不需分類
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  • 炸藥
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  • 製造工藝
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具體描述

《新型火藥設計與製造》內容包括:高燃速火藥的性能、配方設計與製造工藝及應用,低燃速火藥的特性及配方設計,低特徵信號火藥的燃燒特徵及配方設計,高能鈍感火藥的配方設計與製造工藝及降低感度的主要措施,高能低燒蝕火藥的配方設計與降低燒蝕的主要途徑,以及貧氧火藥的設計與製造和膏體火藥設計與製造工藝技術等。《新型火藥設計與製造》的內容大多是作者領導的課題組多年來在這方麵研究與工程化及應用工作的總結,同時也參考並引用瞭國內外許多同仁在這方麵的研究成果、論文與著作,尤其是與俄羅斯科學院新西伯利亞分院動力與燃燒研究所以及印度高能物質研究實驗室的交流與閤作。

探秘現代工業的基石:高分子材料科學與工程前沿進展 本書聚焦於當代材料科學領域最為活躍且影響深遠的分支之一——高分子材料科學與工程的最新研究成果、核心理論突破以及在關鍵工業部門的顛覆性應用。 深入探討從分子結構設計到宏觀性能調控的復雜機製,旨在為高分子化學、物理、工程學研究人員及相關産業技術人員提供一個全麵、深入且具有前瞻性的知識框架。 第一部分:高分子結構與性能的微觀調控 本部分係統闡述瞭如何通過精細控製高分子鏈的拓撲結構、化學組成以及超分子組裝行為,實現對材料宏觀力學、熱學、電學和光學性能的精確調控。 第一章:先進聚閤反應工程 詳細剖析瞭當前主流和新興的活性/可控自由基聚閤(如ATRP、RAFT、NMP)的最新進展,特彆是針對復雜拓撲結構(如星形、刷形、纏結形聚閤物)的精確閤成方法。重點討論瞭受控/梯度共聚技術在構建功能梯度材料(FGMs)中的應用,以及光引發聚閤和電化學聚閤在快速成型和綠色閤成中的潛力。此外,深入研究瞭生物啓發和酶催化聚閤在構建仿生高分子體係中的新思路。 第二章:高分子共混物與復閤材料的界麵科學 本章側重於解決多相高分子體係中的相容性問題和界麵相互作用。詳細分析瞭嵌段共聚物作為相容劑的分子設計原理,以及它們在納米尺度上誘導有序結構形成(如蠕蟲狀、層狀、球狀微相分離)的動力學過程。在復閤材料方麵,重點討論瞭納米填料(如碳納米管、石墨烯、粘土納米片)在高分子基體中的分散、取嚮與界麵粘接機製。通過分子動力學模擬和實驗錶徵的結閤,揭示瞭界麵應力傳遞效率與材料整體性能提升之間的定量關係。 第三章:智能響應性高分子材料的分子設計 智能高分子是實現自適應和環境響應功能的核心。本章詳細介紹瞭基於熱響應(LCST/UCST)、pH響應、光響應(如偶氮苯、螺吡喃體係)以及電/磁響應(如鐵電/磁性粒子摻雜)的高分子體係。重點探討瞭如何設計具有多重響應性、高靈敏度和可逆性的聚閤物網絡,這些材料在藥物控釋、傳感器件和軟體機器人領域展現齣巨大的應用前景。 第二部分:功能高分子材料的工程化應用 本部分將理論研究與實際工程應用緊密結閤,聚焦於高性能、高附加值功能高分子材料在能源、生物醫學和先進製造領域的前沿開發。 第四章:能源存儲與轉換中的高分子電解質 深入分析瞭固態和準固態高分子電解質(SPEs)在下一代鋰離子電池、鈉離子電池乃至固態電池中的關鍵作用。討論瞭如何通過引入離子簇、改變聚閤物骨架的柔韌性或設計高導電性網絡來提高離子遷移率和界麵穩定性。此外,本章還涵蓋瞭高性能質子交換膜(PEM)的開發,著重於如何通過引入磺化基團或構建親水/疏水通道來優化質子傳導率和抗溶脹性能,以應對燃料電池的嚴苛工作環境。 第五章:生物醫用高分子材料與組織工程 本章聚焦於生物相容性、生物降解性高分子在醫療領域的應用。詳述瞭可注射水凝膠的設計原理,用於細胞三維培養支架和原位組織修復。重點分析瞭可控降解速率高分子(如PLGA的精確分子量控製)在藥物緩釋係統中的應用,以及錶麵功能化技術(如接枝生物活性分子)以提高材料的抗凝血性或靶嚮性。此外,探討瞭可穿戴生物電子學中柔性高分子基底的製備與性能優化。 第六章:高分子基功能薄膜與錶麵工程 本章探討瞭如何利用溶液加工或氣相沉積技術製備具有特定功能的高分子薄膜。內容包括高阻隔性包裝薄膜(通過納米片插層實現)、自修復塗層(基於動態共價鍵或氫鍵網絡)的構建方法。在錶麵工程方麵,重點分析瞭低溫等離子體處理、錶麵接枝聚閤技術如何改變材料錶麵的潤濕性、生物附著性或摩擦學性能,例如開發超疏水或超親水錶麵。 第三部分:高分子材料的計算模擬與加工優化 先進的高分子科學離不開計算工具的支持和高效的加工技術的保障。本部分側重於模擬預測和先進製造技術的集成。 第七章:基於第一性原理與分子模擬的高分子預測 係統介紹瞭密度泛函理論(DFT)在高分子單體和寡聚物電子結構計算中的應用,以及分子動力學(MD)和濛特卡洛(MC)模擬在高分子溶液、熔體和固態性能預測中的方法論。重點探討瞭粗粒化模型(Coarse-Graining)在處理復雜大體係(如聚閤物刷、復雜共混物相分離)中的優勢與局限性,以及如何將AI/機器學習方法引入到高分子結構-性能預測的反嚮設計流程中。 第八章:增材製造與高分子加工新技術 本章關注如何將高分子材料的設計創新轉化為實際産品。詳細介紹瞭幾種先進的增材製造技術(如SLA, DLP, FDM)中高分子光敏樹脂和熱塑性材料的優化。討論瞭在3D打印過程中,材料粘度、固化收縮率、層間粘接強度等加工參數對最終産品微觀結構和宏觀性能的影響機製。特彆是對於光固化體係,深入分析瞭光引發劑的選擇、光照劑量控製對固化程度和殘餘應力的影響。 本書通過嚴謹的學術邏輯和前沿的案例分析,旨在構建一個貫穿基礎理論到尖端應用的知識鏈條,推動高分子材料科學在更廣闊的技術領域實現創新性突破。

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