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为改善可燃药筒的加工塑性并提升其力学强度,配方中应用含氮量12.3%的纤维素甘油醚硝酸酯(NGEC)部分替代含氮量13.0%的硝化棉(NC)或木质纤维素,制备了5种可燃药筒样品,并测试了其室温下的力学性能和燃烧性能。结果表明,用质量分数15%和30%的NGEC替代硝化棉,可使可燃药筒的抗拉强度分别提高33.8%和35.2%,延伸率分别降低32.2%和24.7%,火药力分别降低3.2%和10.7%,燃烧结束点时间分别减少59.8%和56.8%;用质量分数5%和8%的NGEC替代木质纤维素,可使可燃药筒的抗拉强度分别提高20.2%和16.9%,延伸率分别降低48.1%和47.2%,火药力分别提高11.5%和19.5%,燃烧结束点时间分别减少75.7%和79.8%;因此NGEC部分替代硝化棉或木质纤维素,均可使可燃药筒的抗拉强度不同程度地提升,但会导致延伸率下降,并使可燃药筒的燃烧平均活度明显升高、燃烧结束点时间明显变短、燃速加快。 相似文献
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为了获得D级硝化棉质量差异对其理化性能和推进剂制品性能的影响规律,对4种不同厂家、不同批次硝化棉样品的“八大度”、分子质量、分子质量分布及硝化均匀性等进行了表征及分析,并制备了4种改性双基(CMDB)推进剂样品,比较了各样品力学性能及燃烧性能的差异。结果表明,4种D级硝化棉样品的“八大度”均符合国军标要求,含氮量范围为11.9%~12.1%,GPC测得数均分子质量范围为0.59×105~0.73×105g/mol;硝化棉含氮量小幅下降会使其安定性有所提高,但对其推进剂制品的燃烧性能影响较小;含氮量和分子质量接近时,高分子质量组分的存在会提高硝化棉稀溶液的黏度;硝化棉分子质量分布和含氮量分布均匀性降低会造成其推进剂制品-40℃拉伸强度的降低。 相似文献
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硝化棉含氮量测定方法的研究 总被引:2,自引:2,他引:2
使用意大利CARLOERBA公司生产的NA-1500元素分析仪,研究了硝化棉含氮量的测定方法,并与五管法和干涉仪法进行对比实验,元素分析法是测定硝化棉含氮量的一种很好的方法。 相似文献
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单基发射药中硝化棉含氮量的测定方法,目前国内一般采用量气法、亚铁还原法、干涉仪法以及狄瓦尔德合金还原法.上述四种方法都需要一套较复杂的仪器设备和相应的操作技术,一般工人难于掌握.笔者在没有蒸气发生器的设备条件下,以狄瓦尔德合金还原法为基础,初步摸索出单基发射药硝化棉中含氮量的简易测定方法,结果比较满意. 相似文献
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硝化体系及精制棉干燥处理对硝化棉含氮量均匀性的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
将不同预处理方法得到的精制棉在普通硝硫混酸体系和绿色无硫硝化体系(HNO3/CH2Cl2)中进行硝化,采用偏光显微镜研究了产物硝化的均匀性。结果表明,改变原料棉纤维素处理方法,产物硝化的均匀性有较明显的变化,对原料棉纤维素进行干燥处理后,硝化产物性能有较明显的变化,适当含有水分的棉纤维素干燥处理后,由于角质化作用,制得的硝化棉(NC)含氮量和硝化均匀性比干燥处理前均有所降低;含氮量不同,产品的硝化均匀性有规律性变化,在中含氮量(如12%)时,NC的均匀性比含氮量为13%或11%的硝化棉好。 相似文献
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本文对硝胺火药的燃速压力指数与弹道性能的关系进行了分析。以硝化棉-硝化甘油为粘结剂的硝胺火药的压力指数一般在1.0~1.2之间,弹道试验结果表明,它的弹道效果能达到制式火药的水平,理论计算的数据证实了上述的结论。以惰性材料为粘结剂的硝胺火药的压力指数比前者高得多,理论分析表明它难以取得良好的弹道效果,在未降低压力指数之前应慎用该类火药。本文指出应重视硝胺火药点火性能研究。 相似文献