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相似文献
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1.
固体推进剂中新型含能材料研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
提高能量是固体推进剂研发过程中一直追求的主要目标,配方中加入新型含能材料是提高推进剂能量水平最重要的技术途径。作者介绍了近年来国内外在含能粘合剂、含能氧化剂、含能增塑剂和新型燃料添加剂方面的研究进展,并提出了固体推进剂在含能材料方面的发展趋势。  相似文献   

2.
下一代战术导弹固体推进剂研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
概括并评述了新型含能材料和以这些含能材料为主要组分的新型推进剂的研究近况,其中新型含能材料包括含能黏合剂、含能增塑剂和高能氧化剂(填料),新型推进剂包括CL-20推进剂、AND推进剂和HNF推进剂.认为以这些新型含能材料为基础的高能钝感低特征信号推进剂是下一代战术导弹固体推进剂的发展方向.附参考文献17篇.  相似文献   

3.
近年来,国外有关火箭推进剂的学术交流活动十分活跃,相继召开过一些与火箭推进剂有关的会议,现将会议中与推进剂有关的内容及报告介绍如下: 一、意大利航空和宇航协会1975年会议。研究了火箭和导弹化学推进剂系统的选择标准,讨论了火箭和导弹用液体、固体和混合推进剂。均质推进剂比冲200秒、复合推进剂比冲200—300秒。二、北约组织航空研究与发展谘询部推进和动力小组1976年5月举行第47次会议。专题研究反坦克、防空和轻型炮兵火箭用的先进小型火箭发动机的推进系统。三、1976年召开的第三届内燃发动机和燃烧会议: 1、固体推进剂模拟燃烧机理(T.J.Thomas)。  相似文献   

4.
第18届美国陆、海、空军和宇航局联席(JANNAF)燃烧会议,于1981年10月19~23日在加利福尼亚州的喷气推进实验所(JPL)举行。会议录分成四卷(报告号:AD-A111248)。第Ⅰ卷:固体火箭、火炮、硝胺和液体火药;冲压式喷气发动机;以及化学激光(非密)。第Ⅱ卷:火炮和硝胺火药;以及化学激光(非密)。第Ⅲ卷:固体火箭推进剂和冲压式喷气发动机(非密)。第Ⅵ卷:固体火箭推进剂和固体燃料冲压式喷气发动机(机密)。本文介绍第Ⅱ卷的内容。  相似文献   

5.
第18届美国陆、海、空军和宇航局联席(JANNAF)燃烧会议,于1981年10月19~23日在加利福尼亚州的喷气推进实验所(JPL)举行。会议录分成四卷(报告号:AD-A111248)。第Ⅰ卷:固体火箭、火炮、硝胺和液体火药;冲压式喷气发动机;以及化学激光(非密)。第Ⅱ卷:火炮和硝胺火药;以及化学激光(非密)。第Ⅲ卷:固体火箭推进剂和冲压式喷气发动机(非密)。第Ⅵ卷:固体火箭推进剂和固体燃料冲压式喷气发动机(机密)。本文介  相似文献   

6.
<正> 丁羟推进剂粘合剂体系固化催化研究,推进技术,1998(6):97 叠氮粘合剂推进剂热分解及燃烧性能研究综述,固体火箭技术,1998(4):26 GAP/AN推进剂的应用与研制进展。固体火箭技术,1998(4):45 叠氮化物的固体反应特征研究。火炸药学报,1999(1):19 高能氧化剂硝仿肼及其推进剂研究的新进展,火炸药学报,1999(1):67 固体推进剂热分解的高压DSC特征量,含能材料,1999(1):173 高分子量线型叠氮缩水甘油醚聚合物的合成。含能材料,1998(3):102~106 有机叠氢化物的热分解,含能材料,1998(3):  相似文献   

7.
火箭推进剂的发展特点分析.飞航导弹,2003(7):47-50.微胶囊化在固体推进剂中的应用及展望.固体火箭技术,2003,26(4):55-57.窄分布纳米级HMX的制备及粒度分析.固体火箭技术,2003,26(4):58-59.RDX粒度分级工艺研究.火炸药学报,2003,26(4):67-70.近红外光谱技术在含能材料成分分析中的建模研究.火炸药学报,2003,26(4):78-80.阴离子法丁羟胶合成中“假凝胶”的研究.北京化工大学学报,2003,30(5):44-47.吸热型碳氢燃料热裂解焦的性质研究.燃料化学学报,2003,31(4):300-304.高密度燃料HDF-1与橡胶的相容性研究.燃料化学学报,2003,31(4):342-34…  相似文献   

8.
针对当前固体火箭发动机无法重复启停、难以实现推力可控等需求,结合固体火箭和液体火箭的优点,国内外研究机构探究了一种具有重复点火与熄火、燃烧速度可调、输出能量可控的电控固体推进剂。系统介绍了新型电控固体推进剂领域的国内外研究现状,首先,总结了国内外各类电控固体推进剂(硝酸铵基、硝酸羟胺基、高氯酸锂基)的发展,以及在微推、炮弹点火器和固体发动机方面的应用情况;其次,概述了配方组分、电压、电流、外界环境温度和压强等因素对电控固体推进剂的燃速、点火延迟时间以及力学性能的影响;然后,分析了电控固体推进剂的启停机理,介绍了硝酸铵羟胺和高氯酸锂基电控固体推进剂的反应机理;最后,对电控固体推进剂的未来发展进行了展望,指出未来仍需重点研究的方向:加强电控固体推进剂制备工艺放大研究;设计新型电敏氧化剂,解决高压下无法可控燃烧的问题;开展大尺寸电控固体发动机试验研究;通过数值模拟进一步揭示电能与推进剂燃烧耦合效应。附参考文献62篇。  相似文献   

9.
简述了液体火箭发动机难以仅通过优化其结构设计来进一步提高其比冲性能的现状,指出较经济且有效地提高比冲的方法是以现有液体火箭发动机为载体,向常规液体推进剂中添加含能材料,研制高能复合液体推进剂,提高比冲并改善其综合性能。通常添加的含能材料包括固体和液体。主要介绍固体含能材料与液体推进剂的复合工艺,并对不同复合工艺的适用范围进行分析和对比。  相似文献   

10.
为了清理火箭发动机内报废的推进剂,采用萃取法对含能组分进行降感处理,研究了萃取剂质量浓度对萃取效果及含能组分溶解度的影响,最后对萃取液中含能组分采用蒸馏方法进行回收。结果表明,从报废复合固体推进剂中萃取出AP后,推进剂的撞击感度、摩擦感度降低60%,推进剂本体发生裂解、失强,有利于发动机内报废推进剂的安全销毁,优选出最优萃取剂为T J-3,AP组分的回收利用使推进剂中大量氧化剂得以回收,有利于环保。  相似文献   

11.
近年来,国外有关火箭推进剂的学术交流活动十分活跃,相继召开过一些与火箭推进剂有关的会议,现将会议中与推进剂有关的内容及报告介绍如下: 一、意大利航空和宇航协会1975年会议。研究了火箭和导弹化学推进剂系统的选择标准,讨论了火箭和导弹用液体、固体和混合推进剂。均质推进剂比冲200秒、复合推进剂比  相似文献   

12.
膏体推进剂火箭发动机研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
膏体推进剂是由固体推进剂衍变而成的一种新型化学推进剂。简要介绍膏体推进剂组成、制造工艺及性能。着重介绍膏体推进剂火箭发动机国内外研究进展及其结构特征。  相似文献   

13.
正2016年5月,法国普瓦提埃大学教授Charles J.KAPPENSTEIN博士接受《火炸药学报》邀请,担任本刊第七届编委。KAPPENSTEIN教授在无机化学、固体催化剂、有机化学催化领域有着杰出的贡献,在含能材料领域从事固体推进用氢化铝和其他铝基储氢材料、含能离子氧化剂的热和催化分解、固体推进剂用催化剂的设计和制备、纳米含能材料的合成及应用等研究,也担任多个期刊的编委及审稿专家。  相似文献   

14.
根据化学结构不同将镁基储氢材料分为镁基储氢合金氢化物、氢化镁和镁基配位氢化物3类,分别介绍了3类镁基储氢材料在含能材料中应用的研究进展;分析了镁基储氢材料在含能材料中的应用前景和存在的问题;介绍了计算机模拟技术在研究镁基储氢材料对推进剂热分解影响中的应用情况。结果显示,镁基储氢材料能够通过促进含能材料的热分解过程提升其能量水平,同时其较高的热稳定性有利于改善含能材料组分的相容性和安定性。镁基储氢合金氢化物、氢化镁和镁基配位氢化物均可显著提高固体推进剂和炸药的应用性能。因此,镁基储氢材料在含能材料领域具有广阔的应用前景。附参考文献47篇。  相似文献   

15.
1,3,3-三硝基氮杂环丁烷研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
1,3,3-三硝基氮杂环丁烷(TNAZ)是一种新型含能材料,由于其具有熔点低、感度低、能量高、热稳定好、易与其他含能材料形成低共熔物等优点,特别适于用作固体推进剂和炸药组分。着重介绍了TNAZ的合成方法。  相似文献   

16.
以含能基团为区分,综述了固体推进剂含能燃烧催化剂近年来的研究现状,总结了唑类、吖嗪类、二茂铁类、蒽醌类、石墨烯类及硝基类含能燃烧催化剂对固体推进剂及其主要组分的催化燃烧作用及催化机制。指出唑类和吖嗪类部分化合物对固体推进剂催化效果优异;二茂铁及衍生物含能化兼具提升能量和改善迁移;蒽醌类等新型含能催化剂也各有优势;含氮量越高,对催化剂体系能力贡献越大,可通过在氮杂环上引入硝基等含能基团以提高氮含量并改善催化剂的性能。指出今后含能燃烧催化剂的研究重点为:进一步开展多功能、多金属含能燃烧催化剂的设计及机理探索;同时加强含能燃烧催化剂对其他含能材料热分解的催化作用及在固体推进剂中的应用研究。附参数文献89篇。  相似文献   

17.
储氢材料在高能固体火箭推进剂中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
系统介绍了金属氢化物、金属配位氢化物、金属氮氢化合物以及氨硼烷等储氢材料,在此基础上总结了储氢合金、轻金属氢化物和金属硼氢化合物在高能固体火箭推进剂领域的应用研究进展,指出上述储氢材料能够促进推进剂组分的分解,改善推进剂的燃烧性能并提高推进剂的能量性能;同时分析了各类储氢材料在高能固体推进剂中的应用前景和制约因素,提出金属氢化物和金属配位氢化物是可能应用于高能固体火箭推进剂的储氢材料;同时,需重点关注储氢材料对氧气和水的高敏感性以及与推进剂的相容性差等可能的制约因素。附参考文献37篇。  相似文献   

18.
一、火箭推进剂简述化学推进剂是迄今唯一付诸使用的火箭推进方式,它利用推进剂物质在火箭发动机中发生燃烧反应获得能源,而将燃烧产物作为工质,从而使整个火箭高速向前运动.根据通常条件下呈现的物态,可将化学推进剂分为液体、固体和固液三类.固体推进剂又有均质和复合之分.所谓均质固体推进剂即其组份间无相的界面,如用硝化甘油胶化硝化纤维素所得到的"双基推进剂"就是其中的典型.而复合固体推进剂是以粘合  相似文献   

19.
从模拟燃烧条件、组分相互作用、组分物理状态、分析测试技术等几方面介绍了含能材料燃烧过程中热分解化学研究近几年来的最新进展。着重介绍燃烧热分解中的基元反应对建立推进剂燃烧新型模型的重要性、氧化剂和黏合剂及催化剂之间的相互作用、氧化剂的黏度和相态变化对燃烧和热分解过程的影响。  相似文献   

20.
硝酸酯增塑醚推进剂   总被引:1,自引:0,他引:1  
硝酸酯增塑的聚醚推进剂(NEPE)是一种具有优异能量特性和低温力学性能的固体推进剂,代表着当前固体火箭推进剂的发表方向。介绍了NEPE推进剂的由来、组分、组分、主要性能及发展方向。  相似文献   

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