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相似文献
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1.
贵大勇  刘吉平  代兰 《含能材料》2007,15(3):231-234
本文采用REAL程序和正交设计法对含有硼氢化钠(NaBH4)的化学储氢燃烧剂进行了配方设计计算,计算结果表明硼氢化钠的加入能显著提高燃烧剂的热值,硼氢化钠含量为20%时,可使燃烧剂能量提高14.3%,计算确定了这类化学储氢燃烧剂的最佳配比为Ba(NO3)2:RP:Mg:NaBH4=60:10:10:20。对加入和未加入硼氢化钠的燃烧剂进行了DSC分析、感度测试和效应试验,测试结果表明加入硼氢化钠,燃烧剂的感度低,特性落高为30.2cm,热效应增大,为3321.61kJ·kg-1,燃烧效果更好,具有良好的应用前景。  相似文献   

2.
某新型燃烧剂的性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了一种以赤磷和金属粉组成的新型燃烧剂的制造工艺和性能。通过对赤磷采取钝化处理及加入粘接剂,使得该赤磷燃烧药剂的安定性、吸湿性得到改善,摩擦感度有所降低。该型燃烧剂是一种既有燃烧功能(燃烧火焰温度1300-1700℃),又能产生白色烟幕的多功能烟火药剂。  相似文献   

3.
张晗亮  汤慧萍  黄瑜  李增峰  张健 《火工品》2007,(2):14-16,21
将高分子树脂与燃烧热值高的活性金属粉末锆、镁、钛、铝等按照一定的比例混合,发生聚合反应形成活性金属燃烧剂.研究了高分子树脂对燃烧剂的燃烧性能、安全性能、力学性能的影响,对高分子树脂含量一定的准合金燃烧剂,研究了不同固化工艺对燃烧剂力学性能的影响.结果表明,通过高分子树脂与主体成分金属的优化设计,可以得到燃烧温度高、燃烧时间长、安全性好、力学性能优异、对目标物有较强燃烧和引燃效果的活性金属燃烧剂.  相似文献   

4.
为了解决黑药在点火能力、吸湿性等方面存在的问题,制备以黑火药组分为基础,以Mg-Al合金粉为燃烧剂,硝化棉为粘结剂的新型高能点火药,并对其性能进行了测试分析;结果表明:该新型高能点火药与黑药相比燃烧热增加75%,比容增加80%,火焰感度、机械感度有所下降,吸湿性有所降低。  相似文献   

5.
稀土合金燃烧剂研究及应用   总被引:2,自引:2,他引:0  
叙述了稀土合金燃烧剂的配方研究,性能评价方法和结果以及应用.该燃烧剂具有燃烧温度高、热值大、安定性能好和发火点适中等优点,除能较好引燃各类油料外,还具有较好的贯穿能力.  相似文献   

6.
贮氢合金燃烧剂与固体推进剂常用含能组分的相容性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘晶如  罗运军 《兵工学报》2008,29(9):1133-1136
贮氢合金是一种能在晶体的空隙中大量贮存氢原子的功能材料,可以制成一种新型燃烧剂以作为固体推进剂的重要组分。利用差示扫描量热(DSC)法研究了贮氢合金燃烧剂与固体推进剂常用含能组分高氯酸铵( AP)、黑索今(RDX)、六硝基六氮杂异伍兹烷(CL-20)、1/1-NG/DEGDN、硝化棉(NC)的相容性。结果表明,贮氢合金燃烧剂与这些含能组分均相容。  相似文献   

7.
稀土金属燃烧剂使用效能探讨   总被引:2,自引:2,他引:0  
对稀土金属燃烧剂的性能和使用特点进行了分析,指出可利用稀土金属燃烧剂装填具有穿甲能力的各种弹药实施对敌方飞机、舰艇和燃油系统等目标的进攻,除了具有爆炸杀伤效应外,还形成高温纵火效果,从而大大提高了对这些重要目标的攻击能力。  相似文献   

8.
为研究药剂型稀土燃烧剂在不同弹种上的适用性,测试了其燃烧性能、安全性能和药柱抗压强度等使用性能参数,研究了该燃烧剂的使用方式和使用条件.试验结果表明:该燃烧剂燃烧温度可达1 431℃,50g剂量持续燃烧时间4.5min,抗压强度大于14MPa;可与稠化三乙基铝燃烧剂复合装填于各种材质的纵火弹药,分散均匀,点燃率超过90%.  相似文献   

9.
超细炸药粉体性能及其应用研究进展   总被引:4,自引:4,他引:0       下载免费PDF全文
综述了超细炸药粉体的性能及应用研究现状.对超细炸药性能变化进行了分析,表明超细炸药粉体及PBX配方具有机械撞击感度低、冲击波感度高、爆速增加、高压短脉冲起爆感度增加、传爆性能变好等特性.对今后超细炸药粉体研究、应用进行了展望,提出今后的研究方向是充分发挥多学科优势,进一步开展超细炸药粒子制备、粒子活性保护、粒子分散技术及作用机理的研究,以获得具有实际应用价值的超细炸药粉体及配方.  相似文献   

10.
新一代高能固体推进剂的能量特性计算研究   总被引:9,自引:4,他引:5  
在分析硝酸酯乙基硝胺(NENA)、六硝基六氮杂异伍兹烷(CL-20)、呋咱类化合物、唑类富氮化合物、贮氢合金五种含能材料的特点和性能的基础上,用电算法对由常规(或含能)黏合剂/含能增塑剂/高能氧化剂/金属燃烧剂组合的一系列配方的能量特性进行了计算,探索了新型高能固体推进剂的途径和思路,并就这些途径给推进剂能量性能带来的影响进行了讨论,提供了新型高能推进剂的八条技术途径.  相似文献   

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