第1章緒論 1.1概述 1.2燃燒催化劑的分類和特性 1.2.1金屬氧化物、金屬復合氧化物和無機金屬鹽 1.2.2金屬有機化合物燃燒催化劑 1.2.3含能燃燒催化劑 1.2.4碳材料燃燒催化劑 1.2.5納米金屬粉、納米復合金屬粉和功能化納米金屬粉 1.3燃燒催化劑某些宏觀參量的表征 1.3.1催化劑的表面積和密度 1.3.2顆粒大小及其分布 1.3.3燃燒催化劑熱行為分析方法 1.3.4催化劑的催化作用評價 1.4燃燒催化劑研究新進展 1.4.1納米燃燒催化劑 1.4.2含能燃燒催化劑 1.4.3雙金屬燃燒催化劑 1.4.4發展展望 參考文獻 第2章含單金屬的新型燃燒催化劑 2.1含金屬鉛的燃燒催化劑 2.1.12,2’,4,4’—四羥基二苯甲酮鉛(ⅱ)配合物(tpl) 2.1.22,2’,3,4,4’—五羥基二苯甲酮鉛(ⅱ)配合物(ppl) 2.1.32,3,3’,4,4’,5’—六羥基二苯甲酮鉛(ⅱ)配合物(hpl) 2.2含金屬鉍的燃燒催化劑 2.2.1鉍化合物燃燒催化劑研究概況 2.2.2次沒食子酸鉍(s—gal—bi)合成及表征 2.2.3檸檬酸鉍(cit—bi)合成及表征 2.2.4苦味酸鉍(pa—bi)合成及表征 2.2.52,4—二羥基苯甲酸鉍(b—bi)合成及表征 2.2.62,2’,4,4’—四羥基二苯甲酮鉍(ⅲ)配合物(tpb)合成及表征 2.2.72,2’,3,4,4’—五羥基二苯甲酮鉍(ⅲ)配合物(ppb)合成及表征 2.2.82,3,3’,4,4’,5’—六羥基二苯甲酮鉍(ⅲ)配合物(hpb)合成及表征 2.3含金屬銅的燃燒催化劑 2.3.1銅化合物燃燒催化劑研究概況 2.3.22,2’,4,4’—四羥基二苯甲酮銅(ⅱ)配合物(tpc)合成及表征 2.3.32,2’,3,4,4’—五羥基二苯甲酮銅(ⅱ)配合物(ppc)合成及表征 2.3.42,3,3’,4,4’,5’—六羥基二苯甲酮銅(ⅱ)配合物(hpc)合成及表征 2.4含金屬鐵的燃燒催化劑 2.4.1金屬鐵催化劑存在的問題 2.4.2二茂鐵類衍生物的研究 2.5過渡金屬氧化物燃燒催化劑 2.6稀土金屬化合物燃燒催化劑 2.6.1稀土的正常價態化合物 2.6.2稀土非正常價化合物 2.6.3稀土催化劑的設計選擇 2.6.4稀土催化劑的合成 2.7催化劑的應用及其作用效果 2.7.1二苯甲酮金屬配合物對cmdb推進劑燃燒性能的影響 2.7.2鉍化合物對雙基系推進劑燃燒性能的影響 2.7.3銅化合物對雙基系推進劑燃燒性能的影響 2.7.4二茂鐵類燃燒催化劑對富燃料推進劑燃燒性能的影響 2.7.5過渡金屬氧化物(tmo)燃燒催化劑對富燃料推進劑燃燒 性能的影響 參考文獻 第3章雙金屬有機化合物燃燒催化劑 3.1含鉍雙金屬有機化合物燃燒催化劑 3.1.1沒食子酸鉍銅(gal—bicu)金屬化合物制備及表征 3.1.2其他沒食子酸鉍基雙金屬化合物制備及表征 3.2含鋯雙金屬有機化合物燃燒催化劑 3.2.1沒食子酸鋯基雙金屬化合物 3.2.2酒石酸鋯基雙金屬化合物 3.2.33,4—二羥基苯甲酸鋯基雙金屬化合物 3.2.4檸嗪酸鋯基雙金屬化合物 3,3含鉍雙金屬有機化合物燃燒催化劑的應用及作用效果 3.3.1試樣組成及制備 3.3.2對雙基推進劑燃燒性能的影響 3.3.3對rdx—cmdb推進劑燃燒性能的影響 3.4含鋯雙金屬有機化合物燃燒催化劑的應用及作用效果 3.4.1沒食子酸鋯基雙金屬化合物對雙基系推進劑燃燒性能的影響 3.4.2酒石酸鋯基雙金屬化合物對雙基系推進劑燃燒性能的影響 3.4.33,4—二羥基苯甲酸鋯基雙金屬化合物對雙基系推進劑燃燒性能的影響 3.4.4檸嗪酸鋯基雙金屬化合物對雙基系推進劑燃燒性能的影響 參考文獻 第4章納米燃燒催化劑 4.1納米金屬氧化物(一元)催化劑 4.1.1制備原理 4.1.2制備過程 4.2納米金屬氧化物復合物(二元)催化劑 4.2.1制備原理 4.2.2制備過程 4.3超級鋁熱劑型燃燒催化劑 4.3.1制備原理 4.3.2制備過程 4.4納米有機金屬鹽(配合物)催化劑 4.4.1制備原理 4.4.2制備過程 4.5納米燃燒催化劑的應用及其作用效果 4.5.1納米金屬氧化物(一元)催化劑 4.5.2納米金屬氧化物復合物(二元)催化劑 4.5.3超級鋁熱劑型燃燒催化劑 4.5.4納米有機金屬鹽(配合物)催化劑 參考文獻 第5章輕質碳材料負載型燃燒催化劑 5.1碳納米管負載型催化劑 5.1.1制備原理 5.1.2制備過程 5.2石墨烯負載型催化劑 5.2.1制備原理 5.2.2制備過程 5.3輕質碳材料負載型燃燒催化劑的應用及其作用效果 5.3.1碳納米管負載型催化劑 5.3.2石墨烯負載型催化劑 參考文獻 第6章含能燃燒催化劑 6.13—硝基—1,2,4—三唑酮類催化劑 6.1.13—硝基—1,2,4—三唑酮堿金屬化合物 6.1.23—硝基—1,2,4—三唑酮過渡金屬化合物制備 6.1.3nto金屬化合物的晶體結構 6.2吡啶類含能催化劑 6.2.12—羥基—3,5—二硝基吡啶(2dnp)金屬化合物 6.2.24—羥基—3,5—二硝基吡啶(4dnp)金屬化合物 6.2.34—羥基—3,5—二硝基吡啶氮氧化物(4hdnpo) 金屬化合物 6.3二唑或三唑類含能催化劑 6.3.14—氨基—3,5—二硝基吡唑(llm—116) 金屬化會物 6.3.22,4—二硝基咪唑金屬化合物 6.3.34—氨基—1,2,4—三唑銅配合物(4atzcu)合成及表征 6.4四唑類含能催化劑 6.4.15—苯基四唑金屬化合物 6.4.25—亞甲基二四唑金屬化合物 6.5硝基苯類含能催化劑 6.5.14,6—二硝基苯并氧化呋咱金屬化合物 6.5.25—(2,4—二硝基苯胺基)一水楊酸鉛化合物 6.5.32,4,6—三硝基苯胺基對苯甲酸(taba)金屬化合物 6.5.4n—二乙酸基—2,4—二硝基苯金屬化合物 6.6蒽醌類含能燃燒催化劑 6.7含能燃燒催化劑的應用及作用效果 6.7.1試樣組成及制備 6.7.2含能金屬化合物催化劑對雙基推進劑燃燒性能的影響 6.7.3含能金屬化合物催化劑對rdx—cmdb推進劑燃燒性能的影響 參考文獻 第7章有關雙基系推進劑的催化燃燒機理 7.4.3化學當量轉移機理 7.4.4鉛—銅—炭復合催化劑協同作用機理 7.4.5鉛—銅—炭自由基催化機理 參考文獻 第8章有關復合推進劑的催化燃燒機理 8.1概述 8.2高氯酸銨的催化熱分解機理 8.2.1過渡金屬氧化物催化劑 8.2.2其他金屬氧化物催化劑 8.2.3離子催化劑 8.2.4高氯酸銨分解的抑制劑 8.3催化劑對ap復合推進劑的催化作用 8.3.1對ap的熱分解特性的催化作用 8.3.2催化的ap復合推進劑 8.3.3催化的ap—gap推進劑 8.3.4催化的ap—ammo推進劑 8.4催化劑對硝酸銨(an)復合推進劑的催化作用 8.4.1推進劑配方設計及制備 8.4.2硝酸銨的熱分解 8.4.3金屬氧化物(mo)催化硝酸銨分解的作用機理 8.4.4催化的an—gap推進劑燃燒特性 8.5燃燒催化劑在復合推進劑燃燒中的作用機理 8.5.1氣相催化理論 8.5.2界面非均相催化理論 8.5.3多氣道多相催化燃燒理論 參考文獻