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乳液自组装法制备Al/B/PTFE含能微球及其性能表征
1
作者
师鹏翔
王建
+3 位作者
陈杰
张行泉
邓勇军
王军
《火炸药学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第5期453-460,I0005,共9页
为了探究高活性金属含能微球的制备工艺以及燃烧性能,以Viton为黏结剂,聚四氟乙烯(PTFE)、硼粉(B)和铝粉(Al)为高能组分,采用乳液自组装技术制备了Al/B/PTFE含能微球,并对溶剂的挥发温度、乳化剂的种类、水相和油相的体积比和搅拌速度...
为了探究高活性金属含能微球的制备工艺以及燃烧性能,以Viton为黏结剂,聚四氟乙烯(PTFE)、硼粉(B)和铝粉(Al)为高能组分,采用乳液自组装技术制备了Al/B/PTFE含能微球,并对溶剂的挥发温度、乳化剂的种类、水相和油相的体积比和搅拌速度等工艺进行了优化;采用扫描电子显微镜(SEM)对Al/B/PTFE含能微球形貌进行了表征;采用TG-DSC法分析了Al/B/PTFE含能微球的热分解性能;通过高速摄影和密闭爆发器表征了Al/B/PTFE含能微球的燃烧反应性能。结果表面,水浴温度为25℃、乳化剂为PVA、水油比为80∶30和搅拌速度为700 r/min是Al/B/PTFE含能微球的最佳制备工艺;所制备的Al/B/PTFE含能微球的粒径均匀、球形度高且粒径可控,主要粒径分布范围在约300~900μm;微球的流散性、反应热、燃烧火焰面积和压力输出性能随着粒径的增加,出现先增加后减弱的现象;Al/B/PTFE含能微球的最大反应热,最大火焰面积和最高峰值压力为1097.97 J/g,186.06 cm^(2)和213.3 kPa,分别是物理混合样品的1.77倍、5.16倍和1.37倍。
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关键词
物理化学
乳液
自组装
含能微球
燃烧反应
Al/B/PTFE
金属燃料
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职称材料
题名
乳液自组装法制备Al/B/PTFE含能微球及其性能表征
1
作者
师鹏翔
王建
陈杰
张行泉
邓勇军
王军
机构
中国工程物理研究院化工材料研究所
西南科技大学分析测试中心
工程材料与结构冲击振动四川省重点实验室
出处
《火炸药学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第5期453-460,I0005,共9页
基金
国家自然科学基金(No.T2222027
No.12202416)。
文摘
为了探究高活性金属含能微球的制备工艺以及燃烧性能,以Viton为黏结剂,聚四氟乙烯(PTFE)、硼粉(B)和铝粉(Al)为高能组分,采用乳液自组装技术制备了Al/B/PTFE含能微球,并对溶剂的挥发温度、乳化剂的种类、水相和油相的体积比和搅拌速度等工艺进行了优化;采用扫描电子显微镜(SEM)对Al/B/PTFE含能微球形貌进行了表征;采用TG-DSC法分析了Al/B/PTFE含能微球的热分解性能;通过高速摄影和密闭爆发器表征了Al/B/PTFE含能微球的燃烧反应性能。结果表面,水浴温度为25℃、乳化剂为PVA、水油比为80∶30和搅拌速度为700 r/min是Al/B/PTFE含能微球的最佳制备工艺;所制备的Al/B/PTFE含能微球的粒径均匀、球形度高且粒径可控,主要粒径分布范围在约300~900μm;微球的流散性、反应热、燃烧火焰面积和压力输出性能随着粒径的增加,出现先增加后减弱的现象;Al/B/PTFE含能微球的最大反应热,最大火焰面积和最高峰值压力为1097.97 J/g,186.06 cm^(2)和213.3 kPa,分别是物理混合样品的1.77倍、5.16倍和1.37倍。
关键词
物理化学
乳液
自组装
含能微球
燃烧反应
Al/B/PTFE
金属燃料
Keywords
physical chemistry
emulsion self-assembly
energetic microspheres
combustion
Al/B/PTFE
metal fuel
分类号
TJ55 [兵器科学与技术—军事化学与烟火技术]
O643 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
作者
出处
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被引量
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1
乳液自组装法制备Al/B/PTFE含能微球及其性能表征
师鹏翔
王建
陈杰
张行泉
邓勇军
王军
《火炸药学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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