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超临界流体增强溶液扩散技术制备纳米CL-20及表征
被引量:
14
1
作者
尚菲菲
张景林
+1 位作者
张小连
王金英
《火炸药学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第6期37-40,共4页
采用超临界流体增强溶液扩散技术(SEDS法),以乙酸乙酯为溶剂,在9.0MPa、40℃及溶液质量分数30%、溶液和反溶剂流速分别为5mL/min、8kg/h的工艺条件下,制备了纳米六硝基六氮杂异伍兹烷(CL-20)。用偏光显微镜与扫描电镜(SEM)、激光粒度分...
采用超临界流体增强溶液扩散技术(SEDS法),以乙酸乙酯为溶剂,在9.0MPa、40℃及溶液质量分数30%、溶液和反溶剂流速分别为5mL/min、8kg/h的工艺条件下,制备了纳米六硝基六氮杂异伍兹烷(CL-20)。用偏光显微镜与扫描电镜(SEM)、激光粒度分析仪、动态颗粒图像分析仪对细化前后的形貌、粒度、粒度分布和球形度进行表征,用傅里叶红外光谱仪(FT-IR)和X射线衍射仪(XRD)对纳米CL-20的晶型进行了表征,测试了其热安定性和撞击感度。结果表明,所得CL-20边缘光滑且趋于球形,粒度均匀(1~2μm),所属晶型为β-型,与原料CL-20相比,晶型转变温度推后了约30℃,而分解峰温提前了6.74℃,撞击感度明显降低。
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关键词
材料科学
超临界
流体
增强
溶液
扩散
技术
纳米CL-20
重结晶
撞击感度
下载PDF
职称材料
超临界流体增强溶液扩散技术制备超细RDX
被引量:
9
2
作者
尚菲菲
张景林
+1 位作者
王金英
张小连
《含能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第1期43-48,共6页
采用超临界流体增强溶液扩散技术( SEDS法)对 RDX进行重结晶细化。探索实验确定 N,N-二甲基甲酰胺为溶剂,浓度为20%。通过正交试验 L9(34)和单因素试验研究分析了影响细化效果的诸多影响因素。结果表明:选择合适的溶剂是避免形...
采用超临界流体增强溶液扩散技术( SEDS法)对 RDX进行重结晶细化。探索实验确定 N,N-二甲基甲酰胺为溶剂,浓度为20%。通过正交试验 L9(34)和单因素试验研究分析了影响细化效果的诸多影响因素。结果表明:选择合适的溶剂是避免形成片状或针状晶体的关键。影响结晶效果的因素依次为压力、CO2流速、溶液流速和温度。在流体密度接近液体密度时,CO2流速与溶液流速之比直接影响粒状晶体所占比例及粒度的大小,但浓度最终决定晶体粒度大小。扩试工艺条件是浓度26.7%、温度35℃、压力9.0 MPa、溶液流速2 mL·min-1和CO2流速6 kg·h-1。在此条件下,得到的RDX晶体边缘光滑、形貌规则趋于球形,粒度在为3~5μm、粒度分布均匀、流散性良好,制备量可达32 g·h-1,且机械感度显著降低。
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关键词
化学工程
超临界
流体
增强
溶液
扩散
技术
(
SEDS法)
机械感度
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职称材料
SEDS技术制备亚微米RDX的喷嘴结构设计
被引量:
1
3
作者
蔡兴旺
杨继华
+1 位作者
张景林
徐宏妍
《含能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第7期678-685,共8页
为了制备粒度分布窄的亚微米黑索今(RDX)球形颗粒,设计出一种适用于超临界流体增强溶液扩散(SEDS)技术的喷嘴。该喷嘴利用气流雾化原理,在结构上采用环缝、微孔湍流区等技术,使CO2流体在喷嘴内高速流动,解决了常规内部混合喷嘴...
为了制备粒度分布窄的亚微米黑索今(RDX)球形颗粒,设计出一种适用于超临界流体增强溶液扩散(SEDS)技术的喷嘴。该喷嘴利用气流雾化原理,在结构上采用环缝、微孔湍流区等技术,使CO2流体在喷嘴内高速流动,解决了常规内部混合喷嘴易堵、制备粒度大等问题。经实验验证,在相同工艺条件(温度35℃、压力10MPa、CO2流量15kg·h-1、RDX溶液流量2mL·min-1)下,采用法国SFP2超临界萃取仪原装内混式喷嘴制备出分布区间3—15μm的微米级RDX球形颗粒,制备过程易堵;采用新结构喷嘴(中心孔内径及其壁厚值均为0.1mm、环缝宽度为0.1mm、湍流区长径比为10:1、压力差为1MPa)制备出的RDX粒度分布区0.1~2μm、平均粒度660nm、粒度形貌好、无团聚的亚微米RDX球形颗粒,制备过程顺畅,解决了易堵问题。
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关键词
超临界
流体
亚微米黑索今(RDX)
喷嘴
超临界
流体
增强
溶液
扩散
技术
(SEDS)
下载PDF
职称材料
题名
超临界流体增强溶液扩散技术制备纳米CL-20及表征
被引量:
14
1
作者
尚菲菲
张景林
张小连
王金英
机构
中北大学化工与环境学院
出处
《火炸药学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第6期37-40,共4页
基金
基础产品创新计划火炸药科研专项(950836)
文摘
采用超临界流体增强溶液扩散技术(SEDS法),以乙酸乙酯为溶剂,在9.0MPa、40℃及溶液质量分数30%、溶液和反溶剂流速分别为5mL/min、8kg/h的工艺条件下,制备了纳米六硝基六氮杂异伍兹烷(CL-20)。用偏光显微镜与扫描电镜(SEM)、激光粒度分析仪、动态颗粒图像分析仪对细化前后的形貌、粒度、粒度分布和球形度进行表征,用傅里叶红外光谱仪(FT-IR)和X射线衍射仪(XRD)对纳米CL-20的晶型进行了表征,测试了其热安定性和撞击感度。结果表明,所得CL-20边缘光滑且趋于球形,粒度均匀(1~2μm),所属晶型为β-型,与原料CL-20相比,晶型转变温度推后了约30℃,而分解峰温提前了6.74℃,撞击感度明显降低。
关键词
材料科学
超临界
流体
增强
溶液
扩散
技术
纳米CL-20
重结晶
撞击感度
Keywords
material science
solution enhanced dispersion by supercriticsal fluids
nano-CL-20
recrystallization
impact sensitivity
分类号
TJ55 [兵器科学与技术—军事化学与烟火技术]
下载PDF
职称材料
题名
超临界流体增强溶液扩散技术制备超细RDX
被引量:
9
2
作者
尚菲菲
张景林
王金英
张小连
机构
中北大学化工与环境学院
出处
《含能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第1期43-48,共6页
基金
基础产品创新计划火炸药科研专项(950836)
文摘
采用超临界流体增强溶液扩散技术( SEDS法)对 RDX进行重结晶细化。探索实验确定 N,N-二甲基甲酰胺为溶剂,浓度为20%。通过正交试验 L9(34)和单因素试验研究分析了影响细化效果的诸多影响因素。结果表明:选择合适的溶剂是避免形成片状或针状晶体的关键。影响结晶效果的因素依次为压力、CO2流速、溶液流速和温度。在流体密度接近液体密度时,CO2流速与溶液流速之比直接影响粒状晶体所占比例及粒度的大小,但浓度最终决定晶体粒度大小。扩试工艺条件是浓度26.7%、温度35℃、压力9.0 MPa、溶液流速2 mL·min-1和CO2流速6 kg·h-1。在此条件下,得到的RDX晶体边缘光滑、形貌规则趋于球形,粒度在为3~5μm、粒度分布均匀、流散性良好,制备量可达32 g·h-1,且机械感度显著降低。
关键词
化学工程
超临界
流体
增强
溶液
扩散
技术
(
SEDS法)
机械感度
Keywords
chemical engineering
process solution enhanced dispersion technique of supercritical fluids( SEDS method)
ultrafineRDX
mechanical sensitivity
分类号
TQ564 [化学工程—炸药化工]
下载PDF
职称材料
题名
SEDS技术制备亚微米RDX的喷嘴结构设计
被引量:
1
3
作者
蔡兴旺
杨继华
张景林
徐宏妍
机构
中北大学化工与环境学院
出处
《含能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第7期678-685,共8页
基金
国家青年自然基金资助(61501408)
文摘
为了制备粒度分布窄的亚微米黑索今(RDX)球形颗粒,设计出一种适用于超临界流体增强溶液扩散(SEDS)技术的喷嘴。该喷嘴利用气流雾化原理,在结构上采用环缝、微孔湍流区等技术,使CO2流体在喷嘴内高速流动,解决了常规内部混合喷嘴易堵、制备粒度大等问题。经实验验证,在相同工艺条件(温度35℃、压力10MPa、CO2流量15kg·h-1、RDX溶液流量2mL·min-1)下,采用法国SFP2超临界萃取仪原装内混式喷嘴制备出分布区间3—15μm的微米级RDX球形颗粒,制备过程易堵;采用新结构喷嘴(中心孔内径及其壁厚值均为0.1mm、环缝宽度为0.1mm、湍流区长径比为10:1、压力差为1MPa)制备出的RDX粒度分布区0.1~2μm、平均粒度660nm、粒度形貌好、无团聚的亚微米RDX球形颗粒,制备过程顺畅,解决了易堵问题。
关键词
超临界
流体
亚微米黑索今(RDX)
喷嘴
超临界
流体
增强
溶液
扩散
技术
(SEDS)
Keywords
supercritical fluid
submicron RDX
nozzle
solution enhanced dispersion by supercritical fluids (SEDS)
分类号
TQ560.5 [化学工程—炸药化工]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
超临界流体增强溶液扩散技术制备纳米CL-20及表征
尚菲菲
张景林
张小连
王金英
《火炸药学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012
14
下载PDF
职称材料
2
超临界流体增强溶液扩散技术制备超细RDX
尚菲菲
张景林
王金英
张小连
《含能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014
9
下载PDF
职称材料
3
SEDS技术制备亚微米RDX的喷嘴结构设计
蔡兴旺
杨继华
张景林
徐宏妍
《含能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
1
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职称材料
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