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  • 超细TMO复合催化剂对高氯酸铵热分解的影响

    关键词: 分析化学  催化性能  热分解  协同效应  

    采用DTA表征了过渡金属氧化物(TMO)对高氯酸铵(AP)的热分解催化性能,结果表明:单组分及二元复合过渡金属氧化物对AP的催化作用顺序分别为Co2O3>CuO>Fe2O3和Fe2O3/Co2O3>CuO/Co2O3>Fe2O3/CuO,二元复合TMO催化作用表现出的三种协同效应,取决于复合物的组合及混合比.通过AP高温分解峰温随复合物中某一组分的质量百分含量变化曲线,快速地找出最...

  • 改形苦味酸钾的结晶控制

    关键词: 有机化学  苦味酸钾  结晶  优化工艺  

    介绍了苦味酸钾自发结晶习性,论述了改形苦味酸钾的结晶控制,对影响结晶的因素分别进行了分析,通过正交实验设计确定了优化晶形控制工艺条件.

  • 雷管输出冲击波在有机玻璃中传播衰减的实验研究

    关键词: 爆炸力学  火工品  雷管  冲击波压力  锰铜压阻法  

    有机玻璃因其冲击阻抗与炸药接近而被广泛用作测量冲击波参数的隔板或保护介质.本文用锰铜压阻法测量了雷管底部输出冲击波压力在有机玻璃隔板中的衰减规律,通过对实验数据(x,lnp)进行最小二乘法拟合,得出lnp-x有较好的线性关系.计算得到了雷管输出冲击波在有机玻璃中的衰减系数,并与文献中的同类数据作了对比分析,得出衰减系数与装药直径有关,...

  • 包覆方法对PBX-RDX撞击感度的影响

    关键词: 材料科学  破乳  乳液聚合  包覆  rdx  撞击感度  

    以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、聚醚(DL-400、TMN-450)、2,2-二羟甲基丙酸(DMPA)等为原料合成了水性聚氨酯(WPU)乳液,采用FTIR表征其结构;分别采用乳液聚合和加入10%明矾水溶液破乳的方法包覆了RDX.SEM观察包覆结果表明:破乳方法中,1%WPU乳液包覆RDX效果最好;1%WPU乳液聚合方法包覆效果稍差.测定了各样品的撞击感度,破乳法包覆的H50为82.2 cm,乳...

  • 等静压与模压JOB-9003炸药力学性能比较研究

    关键词: 固体力学  等静压  模压  

    测试了等静压和模压两种工艺成型的JOB-9003炸药在不同温度下的拉伸、压缩及三点弯曲等加载方式下的力学性能,并对两者进行了比较.研究结果表明:两种方式成型的JOB-9003炸药的拉伸、压缩及断裂韧度等力学性能均随着温度增加而降低,在常温下,两种方式成型的JOB-9003炸药的力学性能相当,但在35~55℃范围内,等静压成型JOB-9003炸药的力学性能明显...

  • 固体火箭冲压发动机补燃室内硼颗粒点火计算研究

    关键词: 物理化学  富燃推进剂  固体火箭冲压发动机  硼颗粒  点火  燃烧  

    采用King硼颗粒点火模型,研究固体火箭冲压发动机补燃室内温度、压强、氧气摩尔浓度、硼颗粒初始半径对硼颗粒点火的影响.计算结果表明:当颗粒初始条件确定后,存在一个颗粒点火所需的最低环境温度;当氧气摩尔分数比较低时,增加环境总压,颗粒点火时间增加;当氧气摩尔分数比较高时,增加环境总压,颗粒点火时间反而减少;增大颗粒半径后,颗粒点火时间...

  • 电点火头药剂贮存失效的组分分析

    关键词: 分析化学  电火工品  点火药  加速寿命试验  

    采用X-射线衍射实验,分析了电点火头在非密封加速寿命试验后各个时间点上药剂组分的变化情况.加速寿命试验温度为(60±2)℃、相对湿度为95%±3%.结果表明:该点火头药剂受潮易变质发生反应,加速寿命试验1.5天后,药剂成分基本没有发生变化;加速寿命试验3天后,Pb(SCN)2的衍射峰强度有所减弱,但没有发现新的物质;加速寿命试验6天后,药剂成分完全发生变...

  • 超细HMX的制备与表征研究

    关键词: 有机化学  超细hmx  喷雾干燥  

    通过喷雾干燥HMX丙酮溶液,制备了粒径为3μm左右超细粒子,分析了粒径的影响因素,并表征了制备产物.X射线衍射分析(XRD)显示超细粒子的晶型仍为β型,用扫描电镜(SEM)观察发现部分粒子呈壳状,热重-差示扫描量热计联用(TG-DSC)分析表明超细后HMX的转晶温度明显降低.

  • 废水溶液化学组分对O_3/H_2O_2氧化TNT功效的影响

    关键词: 环境化学  化学组分  tnt废水  

    为评价TNT废水中不同化学组分对O3/H2O2降解功效的影响,选择HCO^-3、NO^-3、SO^-4、HCOO^-、Cu^2+及AJ^3+等进行了实验研究。以TNT去除率为评价指标,结果表明,溶液中HCO^-3、HCOO^-及Cu^-2+对O3/H2O2去除TNT功效具有抑制作用,其抑制能力的大小为Cu^2+>HCOO>HCO^-3;Al^3+具有促进作用;NO^-3、SO^-4对O3/H2O2去除TNT功效几乎没有任何影...

  • 《含能材料》2004年第2期被Ei page one收录论文

  • 致谢

  • 《含能材料》2002年第3期被CA收录论文

  • 关于2005年《纳米含能材料专辑》征稿启事

  • 《含能材料》第四届编委会第二次会议在厦门召开

    在”2004年全国含能材料发展与应用学术研讨会”期间,《含能材料》编辑部于2004年11月17日在厦门组织召开了第四届编委会第二次会议,来自北京理工大学、南京理工大学、西安近代化学研究所、中北大学及中国工程物理研究院等单位的编委参加了会议。应编辑部邀请,经福谦院士、傅依备院士、徐志磊院士、孙承纬院士、孙颖主任、中国科协冯长根书记...

  • 《含能材料》通用网址开通

  • 《含能材料》2004年第3期被Ei page one收录论文

  • 《含能材料》2004年(第l2卷)总目次

  • 《含能材料》征稿启示

  • 高聚物粘结炸药压缩疲劳特性试验研究

    关键词: 固体力学  疲劳  

    介绍了高聚物粘结炸药(PBX)压缩疲劳特性试验方法,以JB-9014炸药为研究对象,分别进行最大应力σmax为20.98,22.30,23.60,25.50,26.50 MPa,频率为2Hz的正弦波加载方式下的疲劳试验,得到了JB-9014炸药的压缩疲劳S-N曲线.从S-N曲线推知JB-9014炸药在σmax=20.98 MPa(相当于70%的破坏应力)时,压缩疲劳极限N为2.8×106,说明JB-9014炸药有良好的耐疲劳性...

  • AN和硝酸钠混合物热分解的动力学分析

    关键词: 物理化学  热分解  动力学  dsc  tg  

    用非等温DSC和TG,在2,4,6,8 K·min-1四个不同的线性升温速率下,研究了分析纯硝酸铵(AN)、工业AN以及分析纯AN和NaNO3混合物的热分解动力学.结果表明,在反应深度为0.0~0.4区间内,AN热分解反应受随机成核和随后增长机理控制,机理函数为n=2/3的AvramiErofeev方程.含10%NaNO3的分析纯AN在同一反应深度区间内的分解过程归属-维相边界反应,机理函数为...

  • 含钝感炸药的塑性炸药配方感度研究

    关键词: 物理化学  钝感炸药  塑性炸药  添加剂  感度  

    采用低感、钝感炸药NTO、NGU作为添加剂,获得了以RDX、HMX为基的低感高能炸药配方,研究了NTO、NUG对其撞击和摩擦感度的影响.实验表明NTO可降低撞击和摩擦感度,并对其他性能产生不大影响.这说明低感或钝感炸药的加入是降低塑性炸药感度的有效方法.

  • 环保型绿色火焰剂的研究

    关键词: 环境化学  绿色火焰剂  氧化铜  可吸入颗粒物  

    为了消除传统绿色火焰剂燃烧产生的钡盐污染和减少燃烧产生的可吸入颗粒物,通过选用氧化铜作染焰剂和氧化剂,并利用两种有机物作为可燃物获得了一种环保型的绿色火焰剂,氧化铜、可燃物A和可燃物B质量比为5:1.8:2.在同样条件下,新的绿色火焰剂的色纯度比传统药剂高17%,透过率高50%,而产生的二氧化氮、一氧化碳和可吸入颗粒物(PMi0)分别是传统药剂...

  • 钝感固体推进剂的研制与进展

    关键词: 应用化学  推进剂  钝感  htpe推进剂  htpb推进剂  nepe推进剂  综述  

    介绍了研制钝感推进剂的几种途径:采用低感度的含能粘合剂和增塑剂、低感度的硝胺化合物、新型高能氧化剂、降低推进剂固体组分的粒度和缺陷及其他的钝感方法.并简要介绍了HTPB、NEPE及HTPE等钝感推进剂的性能.

  • 烟火型气体发生剂研究进展

    关键词: 烟火技术  气体发生剂  综述  非叠氮化物  

    对国内外烟火型气体发生剂的研究及应用现状进行了综述.简要介绍了叠氮化钠类气体发生剂,重点评述了唑类、胍类、偶氮类、碳酰肼和氨基脲配合物等非叠氮化物类气体发生剂的研究现状,指出了各种类型气体发生剂的特点、存在的主要问题及可能的应用方向.

  • 非爆炸且不可还原硝酸铵的研究综述

    关键词: 无机化学  硝酸铵  非爆炸性  不可还原性  钝化剂  综述  

    综述了非爆炸且不可还原硝酸铵的研究现状,提出了钝化硝酸铵的要求并介绍了硝酸铵的热分解机理.同时,对如何选择钝化剂以及钝化后的硝酸铵的爆炸性测试提出了见解.

  • 2004年全国含能材料发展与应用学术研讨会隆重召开

    关键词: 2004年  含能材料  炸药  学术研讨会  

    2004年全国含能材料发展与应用学术研讨会于11月16日-20日在美丽的海滨城市厦门隆重召开。

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