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1.
1,1–二氨基–2,2–二硝基乙烯的合成研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
1,1–二氨基–2,2–二硝基乙烯(FOX–7)作为含能材料中典型的炸药,因具有高能钝感的特性,其合成方法受到广泛的关注。主要介绍了国内外近年来合成FOX–7的3条反应路线及改进方法,通过对各种合成方法的比较,认为采用2–甲基–4,6–二羟基嘧啶为原料改进的2–甲基–4,6–嘧啶二酮法具有应用潜力,并对FOX–7的应用前景进行了展望。  相似文献   
2.
与仅含叠氮基(─N3)的增塑剂相比,含多种能量基的叠氮增塑剂往往具有更大的密度、更高的氧平衡、更突出的能量性能等,能赋予推进剂更大的比冲和更好的燃烧性能,成为该领域的研究热点。然而如何在分子层面精准调控结构中微观能量基的种类、数量及其区域分布位置等重要参数,成为设计合成高能量密度、钝感、低玻璃化转变温度、高热稳定性、高氧平衡含能增塑剂的关键。为此综述了自20世纪七十年代末报道的含硝基(─C─NO2)、硝酸酯基(─O─NO2)、硝胺基(─N─NO2)、氟胺基(─NF2)以及呋咱基(1,2,5-噁二唑基)5种叠氮增塑剂在分子设计、合成、性能表征及推进剂应用研究方面的进展,梳理了研究中存在的问题及不足,给出了合成综合性能优良的多种能量基叠氮增塑剂的几点建议,并指出含─C─NO2和─N─NO2叠氮增塑剂是兼顾分子性能和合成难度的潜在研究方向,以期为从事该领域工作的科研人员提供些许借鉴和参考。  相似文献   
3.
聚磷腈是一类骨架由磷-氮原子交替排列的具有特殊结构和优异性能的新型功能高分子材料.综述了聚磷腈的合成方法,并对其作为含能黏合剂的应用前景进行了探讨.  相似文献   
4.
氧桥呋咱类含能材料的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
氧桥呋咱类化合物是一类化学稳定性好、综合性能优良的含能材料.系统论述了几种典型的呋咱醚类化合物(FOF-1、FOF-2、NFME等)、大环呋咱醚类化合物及线性链状呋咱醚类化合物等含能材料的合成及其性能特点.氧桥呋咱类化合物作为含能材料具有良好的应用前景.  相似文献   
5.
介绍了1,3,3-三硝基氮杂环丁烷(TNAZ)几种常用制备方法,并分析比较了这些方法的优缺点,认为以硝基甲烷为原料合成TNAZ为较好的工艺路线。同时对TNAZ的应用研究进行了综述,主要介绍了TNAZ近年来在军事(包括发射药、高能熔铸炸药及推进剂等)和民用(包括汽车安全气囊和灭火设备)领域的应用研究进展。  相似文献   
6.
介绍了偕二硝基类增塑剂的研究状况,重点介绍了双(氟-二硝基乙基)缩甲醛(FEFO)和2,2-二硝基丙醇缩甲醛/2,2-二硝基丙醇缩乙醛(BDNPA/F)的常用制备方法,并分析比较了这些方法的优缺点.综述了FEFO和BDNPA/F在推进剂及炸药中的应用.  相似文献   
7.
为了研究新型含能增塑剂(2,2-二硝基丙基)-2-己基癸酸酯(A16)对端羟基聚丁二烯(HTPB)的增塑性能,采用分子动力学方法对HTPB与A16进行了相容性模拟,对增塑比2∶1~1∶1.5、温度30~70℃条件下HTPB/A16和HTPB/DOS体系的表观黏度进行了研究,并测试了两种体系的力学性能。结果表明:HTPB、A16各自分子间作用以范德华力为主,HTPB与A16的溶度参数差值仅为0.004(J·cm~(-3))~(1/2),二者具有非常好的相容性;HTPB/A16体系的表观黏度高于HTPB/DOS体系,但随着增塑剂质量比的提高或温度的提高,两种体系的表观黏度差异减小,当增塑比为1∶1,温度为70℃时,HTPB/A16与HTPB/DOS体系的黏度差仅为60.5 cP,A16与DOS的降黏效果相当;在相同增塑比条件下,HTPB/A16固化胶的拉伸强度和延伸率均比HTPB/DOS固化胶大,HTPB/A16固化胶的拉伸性能优于HTPB/DOS;增塑比为1∶1时,HTPB/A16固化胶的断裂延伸率比HTPB/DOS提高18.6%,模量降低8.6%,A16对HTPB的增塑效率高于DOS。  相似文献   
8.
综述了双(2,2–二硝基丙基)缩甲(乙)醛(BDNPF/A)增塑剂的物化性质、热稳定性、毒性及安全性,以及其在推进剂和炸药配方中的应用进展。指出在良好的存储环境和产品质量下,BDNPF/A的存储期实际达到50a,从而必将加快其在高能钝感推进剂和高性能炸药中的广泛应用。  相似文献   
9.
高能氧化剂表面包覆研究进展   总被引:1,自引:1,他引:0  
表面包覆是降低高能氧化剂机械感度的一种重要方法.对推进剂组分中的氧化剂固体颗粒进行表面包覆,不仅能降低单组分的机械感度,也能提高推进剂的力学性能和改善推进剂工艺性能.综述了高能氧化剂的表面包覆方法及其研究进展.  相似文献   
10.
硝仿肼(HNF)基液体单元推进剂是一种能量大、比冲高、环境友好的新型绿色液体单元推进剂,介绍了其组分配制、燃料选择、性能指标、安全评估以及生产成本。与现有无水肼单元推进剂系统相比,HNF基液体单元推进剂的优越性非常明显,有望在未来替代无水肼单元推进剂。  相似文献   
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