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铝基水凝胶的铝/水反应机理研究
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作者 郭春雨 +3 位作者 赵洋洋 包淑霞 张慧娟 吴瑞凤 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第6期557-563,共7页
为了研究PVA⁃nAl/HTPB的铝水反应特性,将端羟基聚丁二烯(HTPB)包覆的纳米铝粉(nAl/HTPB)分散于物理交联法制备的聚乙烯醇(PVA)水凝胶中得到聚乙烯醇⁃nAl/HTPB。通过研究25、40、55、70、85℃和100℃下PVA⁃nAl/HTPB复合物在0.1 mol·... 为了研究PVA⁃nAl/HTPB的铝水反应特性,将端羟基聚丁二烯(HTPB)包覆的纳米铝粉(nAl/HTPB)分散于物理交联法制备的聚乙烯醇(PVA)水凝胶中得到聚乙烯醇⁃nAl/HTPB。通过研究25、40、55、70、85℃和100℃下PVA⁃nAl/HTPB复合物在0.1 mol·L^(-1) NaOH溶液中的铝水反应及反应后残渣,探究铝水反应机理。结果表明,PVA⁃nAl/HTPB的最大产氢量和最大产氢速率分别比PVA⁃nAl高76 mL·g^(-1)和80 mL·g^(-1)·min^(-1),铝水反应的最终产物为羟基氧化铝(AlO(OH))。 展开更多
关键词 PVA⁃nAl/HTPB 铝水反应 产氢量 产氢速率 铝水反应机理
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HTPB/Cu/μAl的制备及其对AP热分解性能的影响 被引量:1
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作者 郭春雨 +3 位作者 包淑霞 赵洋洋 杜振国 吴瑞凤 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第10期897-903,共7页
金属铝粉具有活性高、耗氧量低、燃烧焓高和密度大等优良性能,广泛应用于提高火炸药和固体推进剂能量特性的研究中。过渡金属Cu对铝粉的燃烧具有良好的催化作用,可以使铝粉燃烧更充分。端羟基聚丁二烯(HTPB)作为固体推进剂黏合剂组分,... 金属铝粉具有活性高、耗氧量低、燃烧焓高和密度大等优良性能,广泛应用于提高火炸药和固体推进剂能量特性的研究中。过渡金属Cu对铝粉的燃烧具有良好的催化作用,可以使铝粉燃烧更充分。端羟基聚丁二烯(HTPB)作为固体推进剂黏合剂组分,均匀地包覆在铝基复合粒子表面,可有效地阻止表面氧化和团聚,且有利于药柱压装固化成型。以乙酰丙酮铜为铜源,甲醛和肼为还原剂,采用一锅法液相还原制备HTPB/Cu/μAl复合粒子。通过IR、XRD、SEM和EDS对样品的结构和形貌进行表征,同时研究了HTPB/Cu/μAl对AP热分解的催化行为。结果表明,还原出来的Cu以粒子形式散落在铝粉表面,HTPB则均匀包覆在Cu/μAl的表面。HTPB/Cu/μAl的DSC曲线在150~350℃范围内同时出现过渡金属Cu的氧化放热峰和HTPB的分解放热峰,但包覆对微米铝粉在550℃的氧化放热峰基本没有影响。HTPB/Cu/μAl的平均活化能为287.2 kJ·mol-1,相比于μAl平均活化能(323.55 kJ·mol-1)降低了36.35 kJ·mol-1。加入HTPB/Cu/μAl复合材料后,AP的高温和低温分解峰均发生变化,其中高温热分解温度较纯AP降低了127℃,表明HTPB/Cu/μAl复合材料可促进AP的热分解行为。 展开更多
关键词 乙酰丙酮铜 还原包覆 HTPB/Cu/μAl 一锅法 液相还原 热分解
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HTPB/Ni/μAl复合粒子的制备及其热氧化性能
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作者 包淑霞 +3 位作者 郭春雨 赵洋洋 张慧娟 吴瑞凤 《固体火箭技术》 CAS CSCD 北大核心 2022年第5期721-728,共8页
镍包覆铝粉能够有效改善铝粉的燃烧性能。采用液相还原法制备了镍包覆微米铝(Ni/μAl)复合材料,并加入端羟基聚丁二烯(HTPB)进行二次包覆得到HTPB/Ni/μAl。利用傅里叶红外光谱(FT-IR)、X-射线粉末衍射(XRD)、X-射线光电子能谱分析(XPS... 镍包覆铝粉能够有效改善铝粉的燃烧性能。采用液相还原法制备了镍包覆微米铝(Ni/μAl)复合材料,并加入端羟基聚丁二烯(HTPB)进行二次包覆得到HTPB/Ni/μAl。利用傅里叶红外光谱(FT-IR)、X-射线粉末衍射(XRD)、X-射线光电子能谱分析(XPS)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和电子能谱(EDS)分析了样品的结构、形貌和组成,通过差示扫描量热仪(DSC)和热重分析仪(TG)研究了样品的热氧化性能。结果表明,还原出来的过渡金属Ni沉积在μAl球周围,而HTPB则均匀地包覆在Ni/μAl复合粒子表面。热性能研究表明,Ni的引入可以促进微米铝的氧化放热过程,特别是高温氧化过程。而HTPB包覆可以提高复合材料中活性铝含量,使HTPB/Ni/μAl中μAl的氧化放热焓(14625 J/g)相比纯μAl(10948 J/g)和Ni/μAl(11118 J/g)均有提高,分别提高了3677 J/g和3507 J/g。 展开更多
关键词 微米铝粉 镍包覆 复合含能材料 二次包覆 液相还原
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