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题名炸药柱限定性热爆炸实验研究
被引量:4
- 1
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作者
高大元
韦力元
彭强
李建军
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机构
中物院化工材料研究所
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出处
《爆炸与冲击》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期205-209,共5页
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基金
"九五"国防科技预研项目
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文摘
在Frank kamenetskii热平衡方程基础上建立了二个 12 .7mm× 2 5 .4mm炸药柱的限定性热爆炸实验装置、实验条件和实验方法 ,用于测定限定性热爆炸临界温度、反应延滞期 ,评价限定性热爆炸实验的反应水平。对于PBX 1炸药 ,限定性热爆炸的临界温度为 189 5℃ ,而Φ30mm× 30mm的炸药柱非限定热爆炸的临界温度为 197 5℃ ,表明在限定性体系中 ,由于炸药柱限定在金属铝的反应器里 ,热分解产物不易逸出 ,热量不易向环境传递 ,比非限定性体系易达到热爆炸临界条件 ,使热爆炸临界温度降低。此外 ,在相同环境温度下 ,PBX 6炸药柱的热爆炸延滞期比PBX 1炸药柱短 ,表明PBX 6炸药柱的热感度高 。
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关键词
炸药柱
热爆炸
临界温度
延滞期
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Keywords
explosive cylinder
thermal explosion
critical temperature
delay time
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分类号
TQ560.72
[化学工程—炸药化工]
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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
- 2
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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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题名热爆炸试验过程中应注意的几个问题
- 3
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作者
王琼
丁黎
范星海
赵颖
岳璞
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机构
西安近代化学研究所
陕西应用物理化学研究所
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出处
《化学推进剂与高分子材料》
CAS
2015年第5期59-64,共6页
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文摘
采用自研的热爆炸试验装置对几种火炸药装药进行了热爆炸试验,获得了热爆炸临界温度和延滞期,通过试验和数据处理说明热爆炸试验及数据处理过程中应注意的几个问题。结果表明:对于加热过程中药柱形状变化的火炸药,须采用限制性全封闭体系;不同体系的热安全性评价需要结合热爆炸临界温度和延滞期来共同判断;延滞期与温度的倒数只在有限温度范围内成立。
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关键词
火炸药
热爆炸
临界温度
延滞期
热安全性
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Keywords
explosives and propellants
thermal explosion
critical temperature
delay period
thermal safety
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分类号
TQ560.72
[化学工程—炸药化工]
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题名NiAl(Fe)体系热爆反应延滞时间的研究
被引量:1
- 4
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作者
许兴利
黄勇
马利国
谢志鹏
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机构
清华大学新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室
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出处
《航空材料学报》
EI
CAS
CSCD
1999年第1期34-38,共5页
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文摘
在提出热爆反应着火判据的基础上,对NiAl(Fe)体系的热爆过程进行了实验研究。对工艺参数如混合物的相对密度、Al粉的相对含量、Al粉粒度、加热速率、Fe的相对含量对热爆点温度和热爆延滞时间的影响做了分析。结果表明,对于反应物配比和混合物相对密度而言,均存在一最佳值,此时热爆反应速率最大。
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关键词
热爆反应
热爆点温度
延滞时间
镍合金
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Keywords
thermal explosion
thermal explosion point temperature
delay time
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分类号
TG146.15
[一般工业技术—材料科学与工程]
TB331
[金属学及工艺—金属材料]
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