纳米铝复合含能材料 作者:彭亚晶,宋云飞,蔡克迪 著 出版时间: 2015年版内容简介《纳米铝复合含能材料》介绍了脉冲激光作用下含纳米金属Al粒子的复合硝化纤维含能材料的光吸收及热反应动力学方面的理论和最新研究成果。主要内容包括分散在硝化纤维薄膜中的核壳结构纳米粒子AlAl2O3的光吸收特性及激光波长、粒子尺寸、形状等对光吸收特性的影响;纳米金属Al复合含能材料对脉冲激光的初始热动态响应及相应的热反应动力学分析;利用时空分辨光谱技术对脉冲激光加热纳米复合含能材料反应过程进行实验探测,并以实验为基础,发展“热点”模型,对纳米复合含能材料的热反应动力学过程进行模拟分析;揭示“热点”演化机制。 《纳米铝复合含能材料》适用于从事激光与物质相互作用,纳米材料光吸收与热传导,以及含能材料等方面工作的科技人员和相关专业的研究生阅读和参考。目录第1章 绪论1.1 含能材料的概念及应用1.2 传统含能材料所面临的问题1.3 纳米含能材料的性能优点及其应用潜能1.4 含能材料反应概述1.4.1 激光点火1.4.2 激光烧蚀1.4.3 时间分辨光谱探测参考文献第2章 纳米金属铝粒子光吸收及热传导理论2.1 概述2.2 金属铝的介电函数2.2.1 束缚电子Lorentz模型2.2.2 自由电子Drude模型2.2.3 多振子模型2.2.4 金属铝的介电函数模型2.3 AlAl2O3核壳纳米粒子的光吸收理论2.3.1 有效介质理论2.3.2 Mie理论2.3.3 准静态近似2.3.4 核壳纳米金属粒子2.4 纳米金属铝粒子热传输特性2.4.1 纳米尺度热传导2.4.2 纳米尺度热传输机制2.4.3 纳米尺度热传导分析方法2.4.4 纳米金属铝粒子的热传输性质参考文献第3章 核壳结构纳米铝复合含能材料的光吸收3.1 引言3.2 AlAl2O3/NC复合薄膜的光吸收特性3.3 AlAl2O3/NC复合薄膜光吸收理论模型3.4 光吸收强度的影响因素3.4.1 核壳尺寸对光吸收强度的影响3.4.2 尺寸分布对光吸收强度的影响3.4.3 粒子形状对光吸收强度的影响3.4.4 核壳尺寸对吸收峰位的影响3.4.5 带间跃迁起始频率的尺寸相关性参考文献第4章 纳米铝粒子电子带间跃迁的尺寸关系及其对光学性质的影响4.1 概述4.2 纳米铝粒子的电子带间跃迁4.2.1 电子带间跃迁对光吸收性质的影响4.2.2 带间跃迁起始频率与纳米粒子尺寸关系4.3 基于电子带间跃迁尺寸关系的光吸收性质4.3.1 核壳尺寸效应4.3.2 氧化效应4.3.3 椭球形状效应4.4 计算结果在含能材料中的应用参考文献第5章 硝化纤维的结构特性及其热物性参数5.1 概述5.2 硝化纤维的制备5.3 硝化纤维的结构与性质5.4 硝化纤维热物性参数5.4.1 激光闪射法测量热扩散系数及比热容5.4.2 DSC测量比热容5.4.3 硝化纤维热物性参数分析参考文献第6章 分散在硝化纤维中微纳尺度铝粒子对脉冲激光的初始热动态响应6.1 概述6.2 脉冲激光与微观粒子相互作用模型分析6.2.1 双曲两步辐射模型(HTS)6.2.2 抛物两步辐射模型(PTS)6.2.3 双曲一步模型(HOS)6.2.4 抛物一步辐射模型(POS)6.3 分散在介质中的金属粒子吸收脉冲激光的瞬时功率密度6.4 短脉冲激光激发纳米铝粒子6.5 长脉冲激光激发纳米铝粒子6.6 脉冲激光激发微米尺度铝粒子参考文献第7章 脉冲激光加热纳米铝复合硝化纤维含能材料反应的时空分辨光谱7.1 概述7.2 时间及空间分辨光谱技术7.3 薄膜的制备与表征7.3.1 铝膜的制备7.3.2 Al/NC复合薄膜的制备与表征7.4 时间分辨光谱探测7.4.1 时间分辨光谱探测系统7.4.2 铝膜的解离光谱7.4.3 铝膜时间分辨光谱分析7.4.4 Al/NC复合薄膜时间分辨光谱7.5 空间分辨光谱探测7.5.1 空间分辨光谱探测系统7.5.2 Al/NC复合薄膜空间分辨光谱7.6 纳米铝复合含能材料反应动力学参考文献第8章 脉冲激光加热纳米铝复合硝化纤维含能材料热反应动力学模拟8.1 概述8.2 “热点”模型8.2.1 纳米粒子对脉冲激光的热响应8.2.2 Arrhenius类型的化学反应8.2.3 反应后区域的温度8.3 “热点”热量和化学反应的传播8.4 化学反应直径8.5 纳米粒子尺寸和脉冲宽度对烧蚀阈值的影响参考文献 上一篇: 纳米铁氧体及其复合材料 马瑞廷,赵海涛 著 2017年版 下一篇: 纳米银复合材料的制备及其红外辐射性能研究 叶晓云 2017年版