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题名含AP的浇铸PBX炸药的热安全性
被引量:6
- 1
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作者
王琼
丁黎
张冬梅
刘文亮
常海
郑朝民
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机构
西安近代化学研究所
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出处
《含能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第7期693-696,共4页
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文摘
用自行研制确定火炸药热爆炸临界温度(Tcr)的试验装置测定了直径为10,15,20,30 mm和40 mm,长径比为1∶1的含高氯酸铵(AP)的PBX-A药柱的热爆炸临界温度。用Tcr测定和5 s爆发点试验装置测定了85℃老化70 d前后PBX-A的热爆炸临界温度和5 s爆发点。获得了PBX-A炸药在恒温热刺激下的响应程度,不同直径药柱的热爆炸临界温度,爆炸延滞期(t)与温度(T)的关系以及PBX-A炸药老化前后的热性能变化。结果表明,直径小于40 mm的无约束PBX-A炸药装药在恒温条件下仅发生燃烧。由拟合方程外推直径1 m长径比为1∶1的PBX-A炸药药柱的热爆炸临界温度大于120℃。lnt与1/T只在有限温度范围内呈线性关系。85℃老化70 d前后PBX-A炸药的热爆炸临界温度不变,5 s爆发点降低4.6℃。
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关键词
浇铸PBX
热安全性
热爆炸临界温度
爆炸延滞期
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Keywords
casted polymer bonder(PBX) thermal safety critical temperature of thermal explosion time to ignition
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分类号
TQ560.1
[化学工程—炸药化工]
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题名绝热加速量热仪表征含能材料热感度的探讨
被引量:6
- 2
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作者
刘颖
杨茜
陈利平
何中其
陆燕
陈网桦
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机构
中国工程物理研究院化工材料研究所
南京理工大学化工学院安全工程系
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出处
《含能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期656-660,共5页
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文摘
对现有的固体含能材料热感度表征方法进行了简述,并针对现有表征方法无法适用于液态含能材料热感度测试的局限性,提出了采用绝热加速量热仪(ARC)表征含能材料热感度的方法。用ARC测试了4种固体含能材料太安(PETN)、黑索今(RDX)、奥克托今(HMX)、梯恩梯(TNT)以及2种液态含能材料硝基乙烷(NE)、硝酸异辛酯(EHN)的绝热分解过程,根据所得热动力学数据计算得出了这些被测试样不同爆炸延滞期对应的爆发点。就4种固体含能材料而言,ARC测试得到的热感度排序为PETN>RDX>HMX>TNT,此结果与传统的伍德合金浴法的测试结论一致,认为ARC可以应用于固体及液态含能材料的热感度测试。6种被测试样的热感度排序为EHN>PETN>RDX>HMX>TNT>NE。
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关键词
物理化学
安全工程
热感度
含能材料
绝热加速量热仪
爆炸延滞期
爆发点
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Keywords
physical chemistry
safety engineering
thermal sensitivity
energetic materials
accelerating rate calorimeter(ARC)
time to maximum rate under adiabatic condition
bursting point
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分类号
TQ560.1
[化学工程—炸药化工]
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题名热爆炸理论在硝酸铵水溶液热安全性研究中的应用
被引量:4
- 3
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作者
梅辉辉
曹雄
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机构
中北大学化工与环境学院
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出处
《安全与环境工程》
CAS
北大核心
2012年第2期128-131,共4页
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基金
山西省自然科学基金项目(2010011016)
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文摘
本文概述了均温系统热爆炸非稳定理论,将其应用于含不同量杂质的硝酸铵水溶液体系中,并将临界爆炸温度和爆炸延滞期的试验值与计算值进行比较,结果表明应用热爆炸理论预先估算硝酸铵水溶液体系中达到任意升温的时间和预先计算达到预先选择的对应于爆炸的升温所需要的时间是可行的。
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关键词
热爆炸理论
硝酸铵溶液
临界温度
爆炸延滞期
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Keywords
thermal explosion
ammonium nitrate solution
critical temperature
times-to-ignition
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分类号
X937
[环境科学与工程—安全科学]
TQ113
[化学工程—无机化工]
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题名氟橡胶包覆TANPyO的热安全性研究
被引量:2
- 4
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作者
何志伟
葛玉强
孟涛
汪扬文
朱文宇
李远园
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机构
安徽理工大学化学工程学院
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出处
《爆破器材》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第1期19-24,共6页
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基金
国家自然科学基金项目(51404006)。
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文摘
为了对氟橡胶包覆的多氨基多硝基吡啶氮氧化合物的热安全性进行研究,使用氟橡胶(F_(2311)),通过溶液-悬浮-蒸馏的方法对2,4,6-三氨基-3,5-二硝基吡啶-1-氧化物(TANPyO)进行包覆处理,制得TANPyO/F_(2311)造型粉。使用扫描电镜(SEM)及X射线衍射(XRD)仪对包覆前、后的TANPyO进行对比研究。使用热重和差示扫描量热(TG-DSC)分析仪对TANPyO/F_(2311)造型粉的热分解行为进行研究。使用Ozawa法、Kissinger法等对TANPyO/F_(2311)造型粉的热分解动力学参数进行计算,而后再求得TANPyO/F_(2311)的热点火温度T_(be)、自加速分解温度T_(be)、热爆炸临界温度T_(be)等数据,并对半径为1 m的球状TANPyO/F_(2311)造型粉在不同超临界环境温度下的延滞期进行计算。实验及计算结果表明:作为一种典型的多氨基多硝基吡啶氮氧类化合物,TANPyO经氟橡胶包覆后,T_(be)为575.54 K,T_(be)为566.07 K,T_(be)为614.03 K,热安全性高,具有较好的耐热性能。
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关键词
热力学
热安全性
爆炸延滞期
临界温度
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Keywords
thermodynamics
thermal safety
time to ignition
critical temperature
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分类号
TQ560
[化学工程—炸药化工]
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题名NEPE推进剂热安全性的尺寸效应
被引量:8
- 5
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作者
秦沛文
赵孝彬
李军
秦超
程立国
苏晶
关红波
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机构
湖北航天化学技术研究所航天工业固体推进剂安全技术研究中心
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出处
《火炸药学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期84-88,94,共6页
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基金
总装专项资金资助
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文摘
为了解NEPE推进剂热安全性的尺寸效应,在不同温度下对不同尺寸的NEPE推进剂药柱进行了热爆炸试验,测得其热爆炸延滞期,并计算得到不同尺寸NEPE推进剂药柱在90、100、110、120℃下的热分解反应速率;通过在药柱内部布置热电偶监测了尺寸为Ф100mm×100mm和Ф150mm×150mm药柱在90℃和100℃环境温度下的内部温度变化。结果表明,当温度高于76.2℃时,NEPE推进剂药柱的尺寸越大,反应速率常数越大;活化能与药柱的比表面积呈线性相关,比表面积越小,活化能越大,当NEPE推进剂药柱的比表面积小于0.02mm-1时,活化能(Ea)为179.3kJ/mol,指前因子(A)为4.62×1019s-1。硝酸酯增塑剂的存在是NEPE推进剂在200℃以下发生热爆炸的主要原因。
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关键词
NEPE推进剂
热安全性
尺寸效应
热爆炸延滞期
热爆炸试验
硝酸酯增塑剂
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Keywords
NEPE propellant
thermal safety
size effect
delay period of thermal explosion
thermal explosion ex-periment
nitrate ester plasticizer
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分类号
TJ55
[兵器科学与技术—军事化学与烟火技术]
V512
[航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
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题名熔铸炸药热爆炸临界工艺温度的计算方法
被引量:6
- 6
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作者
罗一鸣
王浩
蒋秋黎
王玮
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机构
西安近代化学研究所第二研究部
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出处
《兵工自动化》
2012年第7期42-44,共3页
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文摘
为评估熔铸炸药装药工艺的热安全性,提出一种热爆炸临界工艺温度的计算方法。以纯DNTF炸药的性能数据,计算不同工艺温度下的热爆炸延滞期,并将其与实际工艺处理时间进行比较,从而确定其热安全水平以及发生热爆炸的临界工艺温度值。计算结果表明:在常规工艺条件下,处理DNTF炸药不会发生热爆炸反应;但随着工艺处理量的增加,发生热爆炸的危险性也会不断增加。该计算方法对于熔铸工艺参数的制定具有重要意义。
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关键词
熔铸炸药
热爆炸
临界工艺温度
爆炸概率
热爆炸延滞期
DNTF
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Keywords
melt-cast explosive
thermal explosion
critical process temperature
explosion probability
time to ignition
DNTF
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分类号
TJ410.52
[兵器科学与技术—火炮、自动武器与弹药工程]
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题名化学放热系统环境温度和热爆炸延滞期的关系
被引量:5
- 7
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作者
王鹏
杜志明
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机构
北京理工大学爆炸科学与技术国家重点实验室
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出处
《含能材料》
EI
CAS
CSCD
2008年第2期156-159,共4页
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文摘
以边缘超临界化学放热系统的"平方根反比定律"为理论基础,通过分析绝热系统热爆炸延滞期的定义,得出了绝热系统热爆炸延滞期在边缘超临界条件下的新计算方法。以此为基础,应用LambertW函数得出了均温系统和非均温系统在边缘超临界条件下的环境温度和热爆炸延滞期之间的函数关系。进而定义和计算了含能材料的高温点火可靠度。结果表明:边缘超临界化学放热系统的超临界环境温度和热爆炸延滞期之间的函数关系不是简单的数学函数,而是由化学放热系统的活化能、指前因子、反应热、比热容、密度等物化参数决定的复杂函数。
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关键词
军事化学与烟火技术
边缘超临界
化学放热系统
环境温度
热爆炸延滞期
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Keywords
military chemistry and pyrotechnics
marginally supercritical
exothermic system
ambient temperature
time to ignition
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分类号
TQ560
[化学工程—炸药化工]
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题名ANPyO/NBR的热分解动力学及热安全性研究
被引量:3
- 8
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作者
王洋
何志伟
郭子如
程奥
孟祥武
张洪
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机构
安徽理工大学化学工程学院
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出处
《中国安全科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期62-66,共5页
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基金
国家自然科学基金资助(51404006)
国家自然科学基金-煤炭联合基金重点项目资助(51134012)
中国博士后科学基金面上项目资助(2013M541814)
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文摘
为研究2,6-二氨基-3,5-二硝基吡啶-1-氧化物(ANPyO)与丁腈橡胶(NBR)造型粉的热安全性,通过水悬浮溶解蒸馏法将ANPyO制成ANPyO/NBR造型粉,运用热重和差示扫描量热法(TG-DSC)分析仪研究ANPyO/NBR的热分解反应行为,采用Kissinger法、Ozawa法和多种积分法计算热分解动力学参数,得到ANPyO/NBR自加速分解温度、热点火温度、热爆炸临界温度,并计算获得半径为1m的球形ANPyO/NBR样品在不同超临界环境温度下的延滞期。结果表明:造型粉ANPyO/NBR有良好的耐热性能,热安全性较高;环境温度对ANPyO/NBR造型粉热安全性起着决定性作用。
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关键词
2
6-二氨基-3
5-二硝基吡啶-1-氧化物(ANPyO)
丁腈橡胶(NBR)
热安全性
环境温度
热爆炸延滞期
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Keywords
2,6-diamino-3,5-dinitropyridine-1-oxide ( ANPyO)
nitrile butadiene rubber ( NBR)
thermal safety
ambient temperature
time to ignition
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分类号
X937
[环境科学与工程—安全科学]
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题名水分含量与含能物料热稳定性的相关性研究
被引量:3
- 9
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作者
禄旭
丁黎
常海
祝艳龙
王晗
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机构
西安近代化学研究所
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出处
《火炸药学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期526-530,I0004,共6页
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基金
国防科工局稳定支持科研项目(No.WDZCKYXM20190301)。
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文摘
为提高螺压改性双基推进剂压延工艺的安全性,研究了水分含量与改性双基推进剂压延物料热稳定性的相关性。利用烘箱法测得了压延过程中推进剂物料的含水量;利用热爆炸实验研究了不同含水量压延物料的热爆炸特征,获得了热爆炸延滞期随含水量的变化曲线;采用热重实验研究了含水量为30%(质量分数)的压延物料在70℃下的热失重变化,得到了失重过程中干燥速率随含水量的变化曲线,并根据Arrhenius公式计算得到其动力学参数。结果表明,第二、四、六遍压延物料的含水量分别为28.05%、27.17%、26.40%;随着含水量的增大,物料发生热爆炸的延滞期越长,由于水分与物料的结合方式不同,热爆炸延滞期随水分含量的变化曲线呈三段式规律变化。其中当含水量为10%~30%时,热爆炸延滞期随含水量的变化并不明显,因此含水量在10%~30%范围内的压延物料可进行多次压延以降低含水量,并提高推进剂的性能;通过Arrhenius公式计算得到该物料的活化能为31.68kJ/mol,指前因子为1.23s^-1。
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关键词
分析化学
含水量
改性双基推进剂
热稳定性
螺压工艺
热爆炸延滞期
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Keywords
analytical chemistry
moisture content
modified double-base propellant
thermal stability
screw extrusion
thermal explosion delay
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分类号
TJ55
[兵器科学与技术—军事化学与烟火技术]
O65
[理学—分析化学]
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