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相似文献
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1.
BAMO 共聚物的热分解   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了BAMO与惰性组分THF、含能组分AMMO、硝酸酯NMMO等共聚后对它们的热分解的影响。B/N(7/3)分解时BAMO与NMMO各自独立地进行分解,由NMMO单元分解产生的热加速了BAMO单元的分解。在B/T(7/3)和B/A(7/3)中THF和AMMO对BAMO的分解没有影响。在DSC图中除了B/N(7/3)有两个放热峰外,B/A(7/3)和B/T(7/3)只有一个放热峰,两个峰中的低温峰是NMMO单元分解产生的,另一个峰是由BAMO分解产生的。B/A(7/3)的分解速度与BAMO的分解速度相同,这表明AMMO的活性与BAMO的活性相同。含75%HMX和25%共聚粘合剂的推进剂中,B/A(7/3)/HMX的燃速比B/N(7/3)/HMX的快,这是因为虽然在DSC中B/A(7/3)的分解热比B/N(7/3)的小,但B/A(7/3)/HMX的分解热却比B/N(7/3)/HMX的大。由于分解反应主要发生在推进剂的凝聚相,因此凝聚相在推进剂的燃烧过程中起主导作用。  相似文献   

2.
AN 系推进剂的燃烧特性——AN 平均粒度的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用两种粘合剂研究了AN系推进剂中AN的平均粒度(DAN)对燃速的影响。结果证明,使用HTPB作粘合剂的推进剂燃速不受DAN的影响。使用环氧树脂作粘合剂的推进剂,DAN在220~150μm范围内,DAN越小其燃速越大。DAN在150μm以下,随DAN的减小燃速的增加率变小。该倾向在燃烧压力为7MPa时较3MPa和5MPa时更明显。由粘合剂引起DAN对燃速影响的不同是因为粘合剂的热分解特性不同。  相似文献   

3.
研究了GAP/AN系复合推进剂的冲击特性与热特性。明确了利用添加固化剂的比例和硝酸酯、二辛基己二酸酯可以改善推进剂的物理性能,以及速率决定过程不受物理性能支配。NC可明显降低临界冲击波压力,而14.8%HMX与AP大体没有影响。由于NC分解温度低,分解生成物的反应性高,可以降低热冲击性,所以GAP/TMETN/AN推进剂显示出良好的热冲击性。有效利用硝酸酯类不仅可以提高GAP/AN推进剂的燃烧性能,而且可以改善感度特性  相似文献   

4.
研究了3,3’-双(叠氮甲基)氧杂环丁烷(BAMO)与3-硝酸甲酯基-3’-甲基氧杂环丁烷(NMMO)共聚物的组成、微观结构、热分解和感度。共聚物中各单体的摩尔比分别为:BAMO/NMMO=8/2,7/3和6/4,测定的组成分别为81/19,68/32和60/40,微观结构测定值与理论计算值符合得很好。BAMO显示出热分解时在起始阶段侧链分解,另一方面,NMMO的热分解是由主链控制的。尽管BAMO单元和NMMO单元共聚了,但它们在共聚物中分解的多少是由各自独立的分解特性决定的,因此NMMO在40℃时发生分解,比BAMO的分解温度低,分解产生的热加速了BAMO的反应。聚B/N(7/3)表现出了良好的感度特性、机械性能和热分解特性。  相似文献   

5.
AP-CMDB推进剂稳态燃烧性能计算研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
张炜  朱慧 《兵工学报》1997,19(1):9-12
建立了一个AP-CMDB推进剂稳态燃烧模型。该模型可用于AP-CMDB推进剂和经典双基推进剂燃速特性的模拟计算,其计算结果与文献值相符合,说明该模型是合理、可行的。AP-CMDB推进剂计算结果表明,AP粒径减小,AP含量增加,推进剂燃速升高;而含能粘结剂-DB母体的含能程度越高,即NG含量增加,或NG的硝化度加大,都有利于提高推进剂的燃速。  相似文献   

6.
ADN的热分解及其推进剂燃烧研究的最新进展   总被引:5,自引:3,他引:2  
综述了近年来国外有关ADN热分解及其推进剂燃烧研究的最新成果。重点分析了ADN热分解机理、安定性和燃烧机理,讨论了ADN的应用前景。  相似文献   

7.
AMMO/AP推进剂的热分解   总被引:1,自引:0,他引:1  
用DTA、TGA和DSC研究了AMMO/AP推进的热分解.在分解动力学方面研究了加速老化(370天,347K)。AMMO/AP推进剂分解分两步,即AMMO粘合剂的分解为主和AP分解控制为主的区城,区域以推进和损失20%为分界点.AMMO分解与AP的分解相互影响.AMMO分解产生的热加速了AP的分解。Fe2O3和CFe都能活化AMMO/AP推进剂的热分解,CFe主要加速AMMO的分解,Fe2O3催化了AP反应.347K下老化试验370天表明该推进剂是热安定的。  相似文献   

8.
低特征信号推进剂的氧化剂──二硝酰胺铵盐   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述了国外在研制低特征信号推进剂的氧化剂二硝酰胺铵盐(ADN)方面所取得的最新进展。二硝酰胺铵盐(ADN)分子中不会卤素,其能量密度和安全性好,可除掉或从根本上降低推进剂排气羽流中的HCl含量。  相似文献   

9.
硝铵/铝系复合推进剂的燃烧机理   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了在硝酸铵(AN)系复合推进剂中添加高氯酸铵(AP)和铝时的燃烧特性.在AN系复合推进剂中添加AP时燃速增加,压力指数几乎不变.热分析结果显示,AN颗粒与AP颗粒分别独立分解.燃烧波的温度分布测量结果证明,由于添加AP,燃烧表面附近的气相温度梯度增大,从气相向燃烧表面的热流量增加.由于热流量的增加引起燃速增加.铝的燃烧效率随AP添加量的增加而增加,当AP添加量达40%(wt)时燃烧效率急增.  相似文献   

10.
研究了氧化剂粒度和含量变化对NEPE推进剂燃速和压力指数的影响。实验结果表明NEPE的燃烧行为类似于AP-HMX-CMDB推进剂。采用细粒度AP或进行粒度级配是改善NEPE燃烧性能,提高燃速,降低压力指数的重要措施。观察到HMX粒度变化对NEPE的燃速无明显作用。在配方中增加AP含量,也可起到提高燃速的作用,并且随着压力的不断增高,燃速增加的效果越明显。  相似文献   

11.
研究了加入HMX或AN/HMX的BAMO推进剂的热分解和燃烧特性。叠氮粘合剂起始分解产生的热加速了推进剂中HMX和AN的热分解,高氯酸铵(AP)和含有炭黑的硬酯酸铅显著改变了含NMX基的BAMO推进剂的热分解和燃烧特性。AP可以提高燃速并略微降低燃速压力指数。铅催化剂使推进剂产生高的燃速值和最低的压力指数。重铬酸铵也影响了含AN/HMX的推进剂样品的热分解和燃烧性能的机理。重铬酸铵和铬醚铜的化合物对含AN/HMX推进剂燃速增加很有效。推进剂中AN从冷凝相升华和蒸发,在气相以放热反应为主。含HMX和AN/HMX的BAMO推进剂在小型发动机测试中显示出无烟的燃烧特性。  相似文献   

12.
硝胺推进剂燃烧性能的实验研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
主要探讨了RDX丁羟推进剂燃烧性能的规律。研究结果表明:有胺配方(硝胺炸药含量不小于40%)中使用过多的细粒度高氯酸铵(AP)。导致压强指数(n)增国;低硝胺配方中(硝胺炸药含量小于30%),增加40-60目的粗AP,对燃速(r)、压强指数无改善作用,使用细的RDX对降低n值有利。还研究了硝胺炸药(NA)含量以及不同的粘合剂对n值的影响,并给出了平台推进剂配方的r、n结果。  相似文献   

13.
国外对钝感推进剂的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
阐述了研制钝感推进剂的必要性。综述了国外研制钝感推进剂的主要技术途径有:采用低感度的高能粘合剂或含能增塑剂;采用低感度的硝胺化合物;用新型高能氧化剂,如二硝酰胺铵盐ADN、CL-20或无相转变硝酸铵(AN)氧化剂代替AP和HMX及其它可能的钝感技术。重点介绍了国外用烃酯类增塑剂降低推进剂感度的研究。  相似文献   

14.
研究了粘合剂类型、增塑比、AN含量和粒度、AP和HMX以及Al的含量对GAP/AN推进剂燃速特性的影响。结果表明,增逆比及AN含量影响GAP/AN推进剂燃速特性的主要因素结果表明:增塑比和AN含量越低,GAP/AN推进剂的燃速越高,压强指数越低。  相似文献   

15.
热塑性聚氨酯复合体系的理论研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
计算了基于环氧乙烷四氢呋喃共聚醚的热塑型聚氨酯弹性体(TPU)与高氯酸铵(AP)、铝粉(Al)及增塑剂邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和硝化甘油(NG)等组成的复合体系的最大理论比冲和其它性能参数,结果指出了各复合体系具有较高的理论比冲,并获得了相应最大理论比冲的配方组成。  相似文献   

16.
通过对粘合剂及推进剂能量和粘合剂理论燃烧产物的分析与比较,预计NEPE推进剂将同时具有AP-HMX-CMDB和AP-HMX-HTPB的燃烧特性,在此基础上,初步研究了在CMDB中行之有效的燃速催化剂对NEPE燃速和压力指数的影响,在4-9Ma压力范围内观察到加入燃速催化剂和降低AP氧化剂粒度是改善燃烧性能的两条重要措施,燃速催化剂主要通过提高推进剂在低压下的燃速而发挥作用,仅靠增加燃速催化剂用量不  相似文献   

17.
硝酸铵/铝/高氯酸铵系复合推进剂的点火特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用在端羟基聚丁二烯(HTPB)20%(质量比)中加入铝粉20%(质量比),再加入氧化剂AN(硝酸铵)/AP(高氯酸铵)合计60%(质量比)的推进剂,取得了在AN中加入AP时的燃速特性和点火特性。在燃烧压力为1MPa时,AN系复合推进剂的燃速为1.2mm/s,AP系复合推进剂的燃速为4.0mm/s。在压力1MPa、照射能量600W的条件下,AN系复合推进剂的点火滞后时间约为460ms,AP系复合推进剂的点火滞后时间仅为7.5ms。AN系复合推进剂点火滞后时间长的主要原因是化学点火滞后时间长。在AN系复合推进剂中混入AP时,燃速同样增加,点火滞后时间随着燃速的增加而减少。  相似文献   

18.
为降低固体火箭推进剂燃烧生成物中氯化氢(NCI)的含量,推进以硝酸铵(AN)作氧化剂,以缩水甘油叠氮聚醚(GAP)作粘合剂的推进剂早日达到实用水平,进行了改进燃达特性的研究。证明添加少量高氯酸铵(AP)可以增加燃速。AP与AN的质量比为AP/AN=1.0时,在4MPa以上压力下,AP的扩散火焰决定燃4,压力指数在0.37以下。在GAP/AN/AP推进剂中添加氧化铁时,燃速及5MPa以下的压力指数增大.在高压方面压力指数下降。证明氧化铁有促进AP热分解的作用。  相似文献   

19.
火箭用的固体推进剂要求具有比冲高和燃速范围宽的特性。为取得高比冲, 研究了以GAP(缩水甘油叠氮聚醚)作燃料成分的复合推进剂理论燃烧性能与燃速。作为氧化剂探讨了高氯酸铵(AP)、硝酸铵(AN)和奥克托金(HMX)。GAP为生成热49.37kJ/m ol的高能物质, 而且有自燃性, 作为可以高速燃烧的燃料成分兼有很好的粘合剂特性。虽然GAP的压力指数与温度感度高, 但添加AN或HMX可以显著降低温度感度。而且GAP系复合推进剂的燃速在用AP、HMX或TAGN作氧化剂时受粒度的控制, 在用AN 作氧化剂时其燃速与粒度无关。利用粒状扩散火焰模型进行的探讨明确了上述特性。  相似文献   

20.
AN/AP系复合推进剂的燃速及点火特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
在高氯酸铵(AP)系复合推进剂中混入硝酸铵(AN)时燃速下降且点火滞后时间增加。利用这种推进剂以初始温度为参数求出了燃速与卢、火滞后时间。AP系复合推进剂与AN系复合推进剂燃速的温度感度并无大差别,其值约为0.2%~0.3%/K。燃速的压力指数有随混合量增加而减少的趋势。点火滞后时间的温度感度可取-0.5%~-1%/K的小值,与燃速的温度感度同样因混合AN引起的变化很小。增加推进剂的初始温度时点火滞后时间减少,物理点火滞后时间无变化,主要是化学声、火滞后时间受影响。  相似文献   

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