高能燃料武器发展分析与专项定制研究报告
第一章 高能燃料相关概述 1.1 高能燃料定义与发展 1.1.1 高能燃料基本定义 1.1.2 高能燃料主要特征 1.1.3 高能燃料主要分类 1.1.4 与常规燃料的比较 1.2 高能燃料武器定义与发展 1.2.1 高能燃料武器基本定义 1.2.2 高能燃料武器核心分类 1.2.3 高能燃料武器的优劣势 第二章 主要高能燃料发展状况分析 2.1 氢燃料 2.1.1 氢燃料相关介绍 2.1.2 液氢技术发展优势 2.1.3 国外液氢技术发展 2.1.4 国内液氢技术发展 2.1.5 低温液氢发展分析 2.1.6 低温液氢装备发展 2.2 烃类燃料 2.2.1 烃类燃料相关介绍 2.2.2 国外烃类燃料发展 2.2.3 国内烃类燃料发展 2.2.4 烃类燃料技术创新 2.2.5 烃类燃料发展困境 2.2.6 烃类燃料发展展望 2.3 过氧化氢基燃料 2.3.1 过氧化氢基燃料相关介绍 2.3.2 国外过氧化氢基燃料发展 2.3.3 国内过氧化氢基燃料发展 2.3.4 过氧化氢基燃料技术创新 2.3.5 过氧化氢基燃料发展困境 2.3.6 过氧化氢基燃料发展展望 2.4 肼燃料 2.4.1 肼燃料相关介绍 2.4.2 国外肼燃料发展 2.4.3 国内肼燃料发展 2.4.4 肼燃料技术创新 2.4.5 肼燃料发展困境 2.4.6 肼燃料发展展望 第三章 高能燃料主要应用场景分析 3.1 高能燃料火箭应用分析 3.1.1 火箭发射情况分析 3.1.2 火箭用高能燃料概况 3.1.3 国外火箭用高能燃料 3.1.4 国内火箭用高能燃料 3.1.5 火箭用高能燃料困境 3.1.6 火箭用高能燃料前景 3.2 高能燃料导弹应用分析 3.2.1 导弹发射规模分析 3.2.2 导弹用高能燃料概况 3.2.3 国外导弹用高能燃料 3.2.4 国内导弹用高能燃料 3.2.5 导弹用高能燃料困境 3.2.6 导弹用高能燃料前景 第四章 云爆弹高能燃料武器发展分析 4.1 云爆弹定义与发展 4.1.1 云爆弹基本定义 4.1.2 云爆弹核心原理 4.1.3 云爆弹破坏作用 4.2 国外云爆弹发展分析 4.2.1 云爆弹发展历程 4.2.2 云爆弹研究机构 4.2.3 云爆弹研究进展 4.2.4 云爆弹重要型号 4.2.5 云爆弹研究经验 4.3 国内云爆弹发展分析 4.3.1 云爆弹发展历程 4.3.2 云爆弹研究进展 4.3.3 云爆弹重要型号 4.3.4 云爆弹发展困境 4.4 云爆弹专利申请分析 4.4.1 专利申请概况 4.4.2 专利技术分析 4.4.3 专利申请人分析 4.4.4 技术创新情况 4.5 云爆弹发展对策建议 4.5.1 行业发展建议 4.5.2 提高硬摧毁能力 4.5.3 增强环境适应性 4.5.4 提升战场适应性 4.5.5 优化投放平台 4.6 云爆弹未来发展展望 4.6.1 云爆弹行业发展前景 4.6.2 云爆弹技术发展趋势 4.6.3 云爆弹未来发展方向 第五章 云爆弹高能燃料武器技术分析 5.1 传统云爆弹技术分析 5.1.1 传统云爆弹相关介绍 5.1.2 传统云爆弹发展概况 5.1.3 传统云爆弹技术发展 5.2 新型云爆弹技术分析 5.2.1 新型云爆弹相关介绍 5.2.2 新型云爆弹发展概况 5.2.3 新型云爆弹技术发展 5.3 云爆弹制造技术分析 5.3.1 传统云爆弹制造技术分析 5.3.2 新型云爆弹制造技术分析 5.3.3 云爆弹制造工艺发展方向 5.4 云爆弹与其他武器协同及配合技术分析 5.4.1 云爆弹与其他武器协同发展分析 5.4.2 云爆弹与其他武器配合发展分析 第六章 温压弹高能燃料武器发展分析 6.1 温压弹定义与发展 6.1.1 温压弹基本定义 6.1.2 温压弹核心原理 6.1.3 温压弹主要特征 6.2 国外温压弹发展分析 6.2.1 温压弹发展历程 6.2.2 温压弹研究机构 6.2.3 温压弹研究进展 6.2.4 温压弹重要型号 6.2.5 温压弹研究经验 6.3 国内温压弹发展分析 6.3.1 温压弹发展历程 6.3.2 温压弹研究进展 6.3.3 温压弹重要型号 6.3.4 温压弹发展困境 6.4 温压弹专利申请分析 6.4.1 专利申请概况 6.4.2 专利技术分析 6.4.3 专利申请人分析 6.4.4 技术创新情况 6.5 温压弹发展对策建议 6.5.1 行业发展建议 6.5.2 提高效能与精度 6.5.3 提升安全性与可靠性 6.5.4 提升战术应用与适应性 6.6 温压弹未来发展展望 6.6.1 温压弹行业发展前景 6.6.2 温压弹技术发展趋势 6.6.3 温压弹未来发展方向 第七章 温压弹高能燃料武器技术分析 7.1 传统温压弹技术分析 7.1.1 传统温压弹相关介绍 7.1.2 传统温压弹发展概况 7.1.3 传统温压弹技术发展 7.2 新型温压弹技术分析 7.2.1 新型温压弹相关介绍 7.2.2 新型温压弹发展概况 7.2.3 新型温压弹技术发展 7.3 温压弹制造技术分析 7.3.1 传统温压弹制造技术分析 7.3.2 新型温压弹制造技术分析 7.3.3 温压弹制造工艺发展方向 7.4 温压弹与其他武器协同及配合技术分析 7.4.1 温压弹与与其他武器协同发展分析 7.4.2 温压弹与与其他武器配合发展分析 图表目录 图表1 四种储氢方式对比 图表2 储氢技术参数及优缺点对比 图表3 关键性假设 图表4 不同输氢方式的运输成本 图表5 国外液氢储运龙头公司业务情况 图表6 国内液氢技术发展历程 图表7 有关液氢的国家标准 图表8 液氢、气氢储运方式比较 图表9 液氢、气氢运输成本比较 图表10 气态、液态储氢方式制、储、运总成本对比 图表11 气态、液态运输能耗对比 图表12 气态、液态运输总能耗对比 图表13 三种储运形式的日蒸发率 图表14 JSC公司制氢罐的参数 图表15 液氢储罐结构示意图 图表16 液氢储罐设计参数 图表17 液氢储罐成本拆分 图表18 中国氢气用阀门市场国产化率-分领域 图表19 2015-2024年云爆弹技术相关专利申请及授权分布图 图表20 2015-2024年云爆弹技术相关专利申请及授权分布表 图表21 截止2024年云爆弹技术相关专利类型分析 图表22 截止2024年云爆弹技术相关发明专利审查时长 图表23 截止2024年云爆弹技术相关专利法律状态(有效) 图表24 截止2024年云爆弹技术相关专利法律状态(审中) 图表25 截止2024年云爆弹技术相关专利法律状态(失效) 图表26 截止2024年云爆弹技术相关专利法律事件 图表27 截止2024年云爆弹技术相关专利申请中国省市分布图 图表28 截止2024年云爆弹技术相关专利申请中国省市分布表 图表29 截止2024年云爆弹技术相关专利技术构成 图表30 截止2024年云爆弹技术相关专利重要技术分支主要申请人分布 图表31 截止2024年云爆弹技术相关专利技术功效矩阵 图表32 截止2024年云爆弹技术相关专利申请人排名 图表33 截止2024年云爆弹技术相关专利集中度 图表34 截止2024年云爆弹技术相关专利主要申请人技术分析 图表35 截止2024年云爆弹技术相关专利技术创新热点分布图 图表36 截止2024年云爆弹技术相关专利技术创新热点分布表 图表37 截止2024年云爆弹技术相关专利旭日图 图表38 截止2024年温压弹技术相关专利申请及授权变化图 图表39 截止2024年温压弹技术相关专利申请及授权变化表 图表40 截止2024年温压弹技术相关专利类型分析 图表41 截止2024年温压弹技术相关发明专利审查时长 图表42 截止2024年温压弹技术相关专利法律状态(有效) 图表43 截止2024年温压弹技术相关专利法律状态(审中) 图表44 截止2024年温压弹技术相关专利法律状态(失效) 图表45 截止2024年温压弹技术相关专利法律事件 图表46 截止2024年温压弹技术相关专利申请中国省市分布图 图表47 截止2024年温压弹技术相关专利申请中国省市分布表 图表48 截止2024年温压弹技术相关专利技术构成 图表49 截止2024年温压弹技术相关专利重要技术分支主要申请人分布 图表50 截止2024年温压弹技术相关专利技术功效矩阵 图表51 截止2024年温压弹技术相关专利申请人排名 图表52 截止2024年温压弹技术相关专利集中度 图表53 截止2024年温压弹技术相关专利主要申请人技术分析 图表54 截止2024年温压弹技术相关专利技术创新热点分布图 图表55 截止2024年温压弹技术相关专利技术创新热点分布表 图表56 截止2024年温压弹技术相关专利旭日图 |
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