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撞击加载下炸药晶体的破碎特征 总被引:3,自引:0,他引:3
分别对AP、HMX、RDX晶体进行落锤撞击加载,用环境扫描电镜观察了3种晶体的破碎特点。实验结果显示:3种晶体虽然都出现剪切带,但在破碎特征方面有明显不同,其中AP以晶体的局部脆性断裂为主,晶体的破碎程度最小,且加载后仍呈颗粒状;HMX和RDX以晶体的塑性变形和破碎为主,且加载后多呈现"薄片"结构;加载后RDX晶体比HMX易分散,但HMX晶体的破碎程度更严重。研究认为:晶体的撞击加载是力-热转化过程,晶体内部热点形成与晶体的力学强度有关,认为这一转换过程与晶体的分子组成和热反应机理有关。在低速撞击加载下,具有较强分子稳定性的AP晶体破碎程度最小,且不易形成热点。对于RDX和HMX晶体,"薄片"结构的形成原因除晶体破碎外,内部还可能存在相变、转晶等变化。 相似文献
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一、引言乌洛托品在醋酐、醋酸、硝酸铵和硝酸体系中硝解,能得到HMX和RDX。即我们常称的醋酐法制备HMX的工艺。因此在制取HMX时,必须把其中的RDX破坏掉或从HMX/RDX的混合物中将RDX分离出来,而被分离出的RDX也是一种很好的仅次於HMX 相似文献
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《山东化工》2020,(7)
采用分子动力学(MD)模拟研究新型含能材料TKX-50(1,1'-二羟基-5,5'-联四唑二羟胺盐)分别与HMX和RDX形成的TKX-50/HMX混合体系和TKX-50/RDX混合体系的力学性能。主要模拟了TKX-50、HMX和RDX,以及TKX-50/RDX混合体系和TKX-50/HMX混合体系在不同温度下力学性能的变化。研究结果表明TKX-50/RDX混合体系使TKX-50的剪切模量变小,同时使TKX-50的弹性模量减小。TKX-50/HMX混合体系使TKX-50的体积模量变小,使TKX-50的K/G值减小。298K时,TKX-50/HMX混合体系的体积模量,剪切模量,拉伸弹性模量大于HMX,TKX-50/RDX混合体系的体积模量,剪切模量,拉伸弹性模量大于RDX。 相似文献
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一、概述在HMX/RDX综合工艺中要求一条生产线同时生产HMX,RDX两种产品。根据使用要求,必须将HMX、RDX两种产品很好的分离,并将HMX由α晶型转变为安定的β晶型。由于两者的物理化学性质比较相近,用一般分离方法比较困难。从国外公开报导中,也 相似文献
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为了快速检测HMX中杂质晶型α-HMX的含量,在制备建模样品的基础上,利用近红外光谱技术,采用偏最小二乘法建立了HMX光谱与其α-HMX杂质晶型含量的计算模型。讨论了建模样品的代表性、模型光谱范围的选择及模型的优化过程。结果表明,模型具有广泛代表性,最佳光谱范围为6 476~6 446cm-1和4 602~4 424cm-1,交互验证决定系数(R2)为0.996,参考值交互验证残差均方根(RMSECV)为0.20%;外部验证的残差均方根(RMSEP)为0.27%;该法误差均小于0.13%,标准偏差为0.1%;近红外光谱法操作简单、快速、无损、绿色环保,可用于HMX中α-HMX杂质晶型含量的检测。 相似文献
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为了满足扩充军备的要求,美国加速实现火炸药工业现代化。其中一个重要步骤就是准备新建RDX/HMX厂,现已完成了设计的初始阶段。 RDX/HMX新厂设计是在DRC项目下由美国大口径武器系统研究所完成的。该厂起名为“X”,未述明真实厂名和地址。虽然美国对RDX和HMX的制备方法和工艺开展了多种途径的研究,取得了许多可贵的 相似文献
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RDX和HMX的大气压电喷雾电离质谱分析 总被引:8,自引:1,他引:7
用液相色谱-大气压电喷雾电离-质谱(LC-ESI-MS)联用技术分离检测RDX和HMX混合物。由反相高效液相色谱法在C18柱上分离了RDX和HMX,检测在225nm处进行,流动相为甲醇/水(V(甲醇):V(水)=50:50),流速为0.2mL/min。分析了影响结果的因素,研究了通过诱导碰撞裂解(CID)电压调节RDX和HMX特征碎片离子的毛细管出口(CapEx)电压、pH值、电离方式和干燥气体温度等对其质谱图的影响。结果表明,用负离子检测模式,当CapEx电压为-100V、pH值为8时,可以得到比较理想的质谱图,可观察到RDX和HMX分子离子峰[M-H]^-、加合离子[M-H+H2O]、[M-H+2H2O]^-、[M-H+NO2]^-、[M-H+62]^-和其他特征碎片离子。根据CID技术得到的RDX和HMX的分子离子,加合离子和特征碎片离子,易确定RDX和HMX的结构。 相似文献
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