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本发明介绍的点火药是具有最大点火感度的电点火药。这种点火药的能量低,只能提供弱起爆输出。同时本文也介绍了它的制造方法和使用方法。 相似文献
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根据炸药的热反应扩散方程,通过理论分析和数值模拟的方法对高能炸药的摩擦感度进行了研究。理论模型中考虑了由于炸药与金属摩擦作用导致炸药的熔化,以及炸药温度变化引起炸药与金属之间摩擦阻力的变化。通过数值模拟考察了不同的摩擦系数对炸药与钢摩擦引起的点火的影响,得到了HMX在400MPa的压力作用下以3.8m·s-1的相对速度与钢摩擦时界面温度的变化。当摩擦界面温度达到750K时,炸药发生点火。确定了HMX的点火时间为0.43ms,金属与炸药的滑移的距离为1.6mm,与HMX的摩擦感度实验结果基本符合。 相似文献
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本文利用751G型紫外分光光度计测定了钝感高能传爆药中多硝基聚苯撑的含量。该法不需要吸收曲线交点和等吸收点,具有较好的回归稳定性。用于测定钝感高能传爆药中多硝基聚苯撑的含量,其平均回收率为100.5%(n=8,RSD=2.5%)。标准偏差小于0.05%(n=8)。并运用回归理论分析了此方法的准确性。 相似文献
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采用Hummers法以鳞片石墨为原料制备出氧化石墨烯(Graphene Oxide,GO),进一步热还原获得还原氧化石墨烯(reduced Graphene Oxide,rGO)。通过扫描电镜观测了还原前后材料的表观形貌,利用红外光谱分析对比了两种石墨烯衍生物片表面含氧官能团的变化,测试了含不同比例rGO的B/KNO3点火药的热扩散系数和电阻率,依据GJB5891-2006测试了含rGO硼系点火药的特性落高、临界发火电压与50%发火能量。结果表明,添加1%~5%的rGO后,点火药导热系数由0.573 W·(m·K)-1上升到0.620 W·(m·K)-1,电阻率由绝缘体下降到1.11×105 Ω·cm;点火药的特性落高从42.3 cm上升到59.0 cm,临界发火电压从5 kV上升到25 kV,这表明,少量(5%最佳)rGO会显著改善点火药的撞击感度和静电感度。 相似文献
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锆粉粒径对锆/高氯酸钾混合点火药热分解性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
《火工品》2015,(4)
通过热重(TG)和差示扫描量热(DSC)实验研究了锆粉粒径对锆/高氯酸钾混合含能体系热分解性能的影响。DSC显示,纯高氯酸钾主要存在3个吸热峰,最后1个峰前有1个小肩峰。加入1μm锆粉后,高氯酸钾中间的吸热峰裂分为1个小吸热峰和1个放热峰,同时使最后1个吸热峰前的肩峰消失,峰形也变得更加尖锐。相比1μm锆粉,-200目(约74μm)锆粉只改变了高氯酸钾的最后1个峰形。运用Kissinger法和Ozawa法计算活化能,发现小粒径锆粉的加入使高氯酸钾的活化能降低了40k J·mol-1,而大粒径锆粉却使其活化能增加了超过1倍。显然,1μm锆粉具有更高的反应活性,其催化效果更明显。 相似文献
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采用CO2激光点火系统,研究了某高能推进剂的点火延迟时间与环境压强、初温、热流密度等因素的关系.研究结果表明,随着环境压强、点火热流密度的增加,推进剂的点火延迟时间缩短,且存在着能够点燃推进剂的压强阈值,其值与点火热流密度有关,当压强高于20.26MPa时,推进剂能被点燃,而低于该值时,则不能被点燃;初温对点火延迟时间的影响程度也取决于热流密度的大小,存在着所谓"拉平效应".最后给出了该高能推进剂点火延迟时间的经验公式. 相似文献
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点火技术研究是实现低温液体火箭发动机多次启动的关键,而点火能量研究是确保点火可靠的前提。基于所设计的低压式点火系统方案,给出点火系统所能释放能量的计算过程;运用正交试验法探究氧入口压力、氧入口温度、氢入口压力、点火系统推进剂总流量以及点火室混合比等因素对点火能量的影响规律与影响趋势。结果表明:点火室流量对点火能量的影响程度最大,氢入口压力对点火能量的影响程度最小;随着氧入口温度、氢入口压力和点火室推进剂流量的增大,点火能量均呈增大趋势;随着氧入口压力和点火室混合比的增大,点火能量均呈减小趋势。 相似文献
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