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1.
2,6-二氨基-3,5-二硝基-1-氧吡嗪爆炸参数的理论计算   总被引:5,自引:0,他引:5  
运用预测炸药分解产物的BW法则、计算爆速的Rthsteine's方法和计算C-J压力的库珀方法等,对钝感含能材料2,6-二氨基-3,5-二硝基-1-氧吡嗪(LLM-105)的爆炸参数进行了理论计算;并与HMX和TATB的爆炸参数进行了比较,结果表明LLM-105是一种能量超过TATB、接近HMX的钝感含能材料.  相似文献
2.
微通道挤注药剂配方与装药工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
针对起爆逻辑网络,探索采用奥克托今(HMX)基塑性粘结炸药作挤注型传爆药,运用分段挤压注入沟槽的工艺方式对直线微通道装药。通过正交试验研究了HMX粒度、Viton A含量、增塑剂种类及用量对装药与传爆性能的影响。结果表明,实验塑性炸药挤注工艺用于小尺寸传爆沟槽装药可行,装药致密、均匀;细化HMX含量为97%的传爆药不适于挤注装药;粘结剂低于3%时,挤注药体成型变差;增塑剂用C2与C3的塑性炸药表面更平滑,柔韧性更强;达到可传爆密度的前提下,HMX中小粒度颗粒维持相当含量是沟槽传爆药可靠传爆的必要条件;E级HMX 47.5%、细化HMX 47.5%、Viton A 5%、增塑剂C3 2%(外加)为最优挤注型传爆药装药配方,装药平均密度1.44g/cm3,1mm×1mm沟槽内平均爆速达6959m/s,直线传爆临界直径0.5mm.  相似文献
3.
耐热炸药ANPZO性能的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
为了拓展2,6-二氨基-3,5-二硝基-吡嗪-1-氧(ANPZO)炸药的应用范围,采用重结晶和气动喷雾细化方法制备了立方体状、棒状和超细化球形三种ANPZO晶体,对其冲击波感度、机械感度、热性能和爆速进行了测试研究,结果表明:结晶形状对ANPZO冲击波感度影响较小,配方ANPZO/粘结剂=97.5/2.5的50%起爆隔板值约为3.65 mm,晶形对ANPZO的机械感度影响较大,棒状晶体最敏感。ANPZO热性能稳定,最大放热峰值可达350℃以上,5 s延滞期爆发点为302℃,配方ANPZO/粘结剂=96.5/3.5慢速烤燃试验中试样在305℃下分解,未爆轰。立方体晶形配方ANPZO/粘结剂=96.5/3.5的压药密度为1.855 g.cm-3时,爆速可达8070 m.s-1。  相似文献
4.
不同晶形ANPZO晶体制备与表征研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了研究不同结晶形貌ANPZO炸药晶体性能,以满足不同用途需要,采用结晶控制技术制备出3种不同结晶形貌ANPZO晶体,利用SEM对其晶体形貌进行表征并测试其感度、压药成型性及爆速.结果表明:针状ANPZO撞击感度较高,爆炸概率为85%,微球形ANPZO摩擦感度高达92%,而3种晶形的ANPZO冲击波感度值较低;此外,立方状ANPZO易于压药,且压药密度达到理论密度的97%时,爆速为8 070m/s.  相似文献
5.
重结晶制备降感HMX技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用溶剂一非溶剂重结晶方法,通过改变溶剂、表面活性剂、搅拌强度及加料方式等工艺条件,制备感度降低的HMX.通过光学显微镜、扫描电镜和10kg落锤撞击感度试验对HMX进行性能表征.结果表明:制备球形HMX晶体的最佳工艺条件是以二甲基亚砜(DMSO)为溶剂,糊精为表面活性剂,搅拌强度为2 000r/min,采用反溶剂正加法;球形HMX的撞击感度较原料降低了28%.  相似文献
6.
HNS的临界厚度测试研究   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
为了验证六硝基茋(HNS)的爆轰波传播性能,采用楔形装药方法对三种HNS装药的临界厚度进行了实验研究,其装药密度分别为1.00,1.570 g·cm-3,粒径分别为20 μm,9 μm,89 nm.结果表明: HNS粒度对爆轰波传播特性影响显著,粒度减小,临界截面厚度变小,即爆轰波传播性能增强;装药密度的增加利于爆轰波传递,在装药密度为1.570 g·cm-3时,HNS-Ⅳ的临界厚度只有0.46 mm.  相似文献
7.
设计了一种新型高能量密度化合物(HEDC)—N,N、-二(4-硝基呋咱基-3-基-)-4,4′-二氨基-2、2′,3、3′,5、5′,6、6′-八硝基偶氮苯(BNFDAONAB),采用密度泛函理论(DFT)方法,在B3LYP/6-31+G**基组水平下对其结构进行优化并计算获得了其红外(IR)光谱;采用Monte-Carlo方法预测了BNFDAONAB的理论密度为2.08g/cm3;设计等键反应计算了生成焓为865.79k J/mol;运用Klmet-Jacobs公式预测了BNFDAONAB的爆速、爆压和爆热值分别为9.13km/s、39.03GPa和4 487.44J/g;运用Keshavarz公式预测撞击感度H50为1.06cm;并利用逆合成分析法设计了其合成路线。结果表明,该化合物主要性能的预测值基本达到了HEDC的要求,是一种潜在的绿色起爆药。  相似文献
8.
氨基苦味酸钠(简称钠盐)是制备DDNP的关键中间体,钠盐的结晶形貌和得率直接影响到DDNP的质量和得率.本文通过硫化钠直接还原苦味酸制得了利于重氮化反应的钠盐结晶.通过正交试验,考察了反应温度、硫化钠浓度、加料时间和搅拌速度对钠盐的影响.结果表明,制备钠盐的最佳条件为:反应温度55~60℃,硫化钠浓度12.5%,加料时间25min,搅拌速度155~160转/min.在此条件下,钠盐的得率提高了5%~10%,达到88%,DDNP得率提高了4%~8%.  相似文献
9.
为了提高起爆逻辑网络传爆药的装药技术和综合性能,研究了用于传爆药的PBX类炸药配方和挤注装药工艺,通过试验获得的PBX配方为(质量百分数):主炸药HMX 83%,粘接剂HTPB 6.0%,增塑剂DOS 6.0%;PBX传爆试验结果表明:在模具沟槽尺寸深度均为1.0mm、宽度为0.8~1.0mm的情况下,爆轰波传播比较可靠;并测得传爆药装药密度和爆速均值分别为(1.18±0.08)g/cm3、(7 721±200)m/s.  相似文献
10.
在惰性有机溶剂中,以五氯化磷和氯化铵为原料,采用新型复式催化剂/缚酸剂合成体系,合成了六氯环三磷腈.实验研究了反应介质、催化剂、缚酸剂、加料比和反应时间对六氯环三磷腈得率的影响,并优化了合成条件,确定了最佳反应条件.采用红外光谱、熔点测定手段对六氯环三磷腈进行了结构表征.结果表明,所得产物为目标化合物.该法具有反应时间短、得率高、操作简单安全等优点,产品得率在80%以上.  相似文献
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