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相似文献
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1.
该文分绪言、现状、一般目标、未来的研究与发展——建议和评论等节。在附录中概述了他所建议的今后十年左右美国炸药研究与发展的主要目标。由于篇幅太长,现只将附录(炸药研究与发展的长期规划)的大部分内容摘译出来,供有关人员参考。  相似文献   

2.
为及时了解国外二硝基茴香醚(DNAN)炸药技术的发展现状,在系统跟踪国外技术文献和研发动态的基础上,综述了DNAN基炸药的配方设计、制备工艺、环境健康评估和装备应用等最新研究与进展。从中分析得出:美国DNAN基炸药技术发展最迅速,DNAN基炸药配方研究活跃,有多种配方已达到实用化水平;DNAN基熔铸炸药的环保和安全特性明显优于TNT,预示着其在不敏感弹药中具有广泛的应用前景;美军率先大规模装备IMX-101和IMX-104炸药并部署部队,标志着大口径炮弹炸药主装药的不敏感化换装已进入实施阶段;对DNAN的研究提出了建议,应重点发展DNAN基高性能熔铸炸药配方、先进制备工艺技术及应用技术。  相似文献   

3.
本文根据国内外资料及编者的经验,对混合炸药某些参数的常用计算方法作一简要归纳,供读者参考。一、配方组成混合炸药中各组分的重量百分数按以下关系式计算: W_i=m_i/∑m_i×100% (1) 各组分的体积百分数按以下关系式计算: V_i=v_i/∑v_i×100%=(m_i/p_i)/∑(m_i/p_i)×100% (2)式中 W_i——组分i的重量百分数;mi——在一定量炸药中,i组分的重量(克);V_i——组分i的体积百分数;v_i——在一定量的炸药中,组分i所占有的体积(厘米~3),p_i ——组分i的理论密度(克/厘米~3)。二、密度和空隙度混合炸药的密度值是一个重要的性能参数,炸药的许多特性与密度有关。通常,其实际密度用实验方法确定,而其理论密度可按下式计算:  相似文献   

4.
一、前言为了满足武器系统提出的更高要求,美国对高能塑料粘结炸药进行了很多新的探索和研究。在此项工作中,他们除了不断改善和提高主炸药的含量及性能外,对于作为塑料粘结炸药所用的粘结剂也进行了大量的研究工作。近十几年来,他们先后选用了Estane, Viton A和Kel-F等粘结剂。由于高能钝感炸药的研制,特别是在有TATB(1,3,5—三氨基2,4,6—三硝基苯)为主炸药的塑料粘结炸药的研制中,对粘结剂提出了以下更系统的要求:与炸  相似文献   

5.
炸药不仅是常规武器的能源,而且是核武器不可缺少的组成部分。为了研制和发展当代核武器,美国非常重视高能炸药的发展。劳伦斯利弗莫尔研究所是美国高能炸药研究的一个重要部门,该所提出的高能炸药十年(1980—1990)发展规划的制定和实现,不仅为核武器的发展作出重大贡献,而且对常规武器的发展将发生重大的影响。正如美国声称:本计  相似文献   

6.
本研究报告介绍了由乙炔硝化液制备重(β.β.β—三硝基乙基)胺(简称6—碱),并把它硝化得重(β.β.β—三硝基乙基)—N—硝胶(简称6炸药)的百克量放大工艺条件的研究。6号炸药具有正氧平衡和高密度等特点,故可作为混合炸药的给氧组份,以改善氧平衡、  相似文献   

7.
炸药不仅是常规武器的能源,而且是核武器不可缺少的组成部分。为了研制和发展当代核武器,美国非常重视高能炸药的发展。劳伦斯利弗莫尔研究所是美国高能炸药研究的一个重要部门,该所提出的高能炸药十年(1980—1990)发展规划的制定和实现,不仅为核武器的发展作出重大贡献,而且对常规武器的发展将发生重大的影响。正如美国声称:本计划将大大改进国家的常规武器和核武器,尤其是在全面核禁试的情况下。新的更高能量的炸药将促进核武器新概念的发展。核武器和常规武器所用的高能炸药既有区别,也有共性。例如奥托金,核武器可以用,  相似文献   

8.
本文提出了我国“军用混合炸药系列代号”新的编制原则。同时规定了混合炸药中主体炸药和炸药类型的特征代号;采用汉语拼音字母对军用混合炸药的名称代号进行了实例编制。本文最后对新的编制原则作了扼要的评述。军用混合炸药包括高聚物粘结炸药和普通混合炸药,。目前所有军用混合炸药的名称代号编得比较混乱,从国外来看:美国的高聚物粘结炸药,文献中经常出现PBX、LX—、RX—、X—等系列代号,其中PBX是美国洛斯、阿拉莫斯实验室(LASL)的产品代号;LX—和RX—是美国劳伦斯、利物莫尔实验室(LLL)  相似文献   

9.
本研究报告介绍了由乙炔硝化液制备重(β.β.β-三硝基乙基)胺(简称6°—碱),并把它硝化得重(β.β.β—三硝基乙基)—N—硝胺(简称6°炸药)的百克量放大工艺条件的研究。6号炸药具有正氧平衡和高密度等特点,故可作为混合炸药的给氧组份,以改善氧平衡、  相似文献   

10.
本文敍述了HD—6混合炸药有效使用年限的实验方法和数据处理程序。借助电子计算机求得该炸药的动力学参数——表观活化能和频率因子,以及谢苗诺夫方程和贝特洛特方程的系数,0℃到50℃(间隔1℃)时的有效使用年限。同时,对绝热条件下该炸药的寿命亦作了扼要阐述。  相似文献   

11.
本文介绍了用正氧平衡炸药N,N-重(三硝基乙基)硝胺(6炸药),分别与负氧平衡作药奥托金、1,3,5-三氨基-2,4,6-三硝基苯以不同比例配成氧平衡为零的610—0、6T—0和氧平衡为-10%的610—10、6T—10 四种混合炸药。测定了它们的爆轰参数,并与几种现有炸药进行了比较,测得爆热值如下:610—0为1699,6T—0为1617±6.1,610—10  相似文献   

12.
一、前言为了满足武器系统提出的更高要求,美国对高能塑料粘结炸药进行了很多新的探索和研究。在此项工作中,他们除了不断改善和提高主炸药的含量及性能外,对于作为塑料粘结炸药所用的粘结剂也进行了大量的研究工作。近十几年来,他们先后选用了Estane,Viton A和Kel-F等粘结剂。由于高能钝感炸药的研制,特别是在有TATB(1,3,5—三氨基2,4,6—  相似文献   

13.
首次混合炸药技术交流会于1981年10月11日至15日在桂林召开。这次会议是由五机部科学研究院和兵工学会火炸药学会联合组织的。参加会议的有全国有关部队、学校、工厂和研究所的代表共五十余名,征集论文三十九篇。会上204所李福平付所长介绍了西德第十二届ICT(Fraunhofer—Institut für Treibund Explosivstoffe)年会的情况及目前国际上炸药研究工作的动态和发展方向,214所梁国霖付所长着重介绍了塑料粘结炸药的研究动向。这次会议是混合炸药研究工作的第一次专业  相似文献   

14.
本文介绍了用正氧平衡炸药 N,N-重(三硝基乙基)硝胺(6~*炸药),分别与负氧平衡炸药奥托金、1,3,5-三氨基-2,4,6-三硝基苯以不同比例配成氧平衡为零的610~*—0、6T~*—0和氧平衡为-10%的610~*—10、6T—10四种混合炸药。测定了它们的爆轰参数,并与几种现有炸药进行了比较,测得爆热值如下:610~*—0为1699,6T~*—0为1617±6.1,610~*—10为1527,6T~*—10为1316.5±5kcal/kg。相对密度为97.5%的610~*—0炸药的圆筒试验筒壁比  相似文献   

15.
诺贝尔Alfred Bernhard Nobel(1833-1896)瑞典化学家。1850年赴美国学习机械工程。五年后,返回瑞典,从事炸药研究。1867年研制成功硅藻土甘油炸药。1880年制成无烟炸药。他还曾对生物学、电化学、医学、机械、铸铁等方面作过研究,一生中拥有二百五十五项专利权。死后,将其遗产的一部分共计九百二  相似文献   

16.
丁淑瀛 《火炸药》1991,(1):14-22
高能量密度材料,作为一项关键技术在美国国防部1991年20项关键技术中重新提出,这是一个值得注意的新动向。本文全面介绍了其发展背景,直到下世纪初关键课题研究目标、效益及进度。指出美国在推进剂与炸药领域应用成功与突破的重要性与迫切性并进行了分析评估。文中还就国内现状及如何加速合成与应用开发提出了新的建议。  相似文献   

17.
高能量密度材料,作为一项关键技术在美国国防部1991年20项关键技术中重新提出,这是一个值得注意的新动向。本文全面介绍了其发展背景,直到下世纪初关键课题研究目标、效益及进度。指出美国在推进剂与炸药领域应用成功与突破的重要性与迫切性并进行了分析评估。文中还就国内现状及如何加速合成与应用开发提出了新的建议。  相似文献   

18.
挪威代诺(Dyno)工业公司创建于1865年,位于休勒姆附近的赛义特。1971年10月和诺斯克爆破材料工业公司及格鲁伯尼斯爆破材料工业公司合并。1984年末,代诺公司收买了盐湖城的美国艾瑞科(Ireco)化学公司,接收了瑞典的博福斯公司的炸药部——尼特罗诺贝尔公司,并且接收了美国黑克利斯公司的工业炸药生产任务,从而成为世界上最大的炸药制造跨国公司,在全世界19个国家的生产公司中拥有所有权和部分所有权。近几年,该公司获得了重大发展。  相似文献   

19.
炸药发展中的新技术   总被引:9,自引:1,他引:9  
介绍了炸药科学在高能量密度化合物、金属化炸药,复合炸药,新型高分子粘结剂应用,反应性材料和纳米技术应用等方面的新技术和新进展,总结了目前炸药研究和应用中采用的一些新思路,并对我国炸药技术的发展提出了建议。  相似文献   

20.
第四届国际炸药技术和弹道学会议将于1992年10月14日至16日在南非首都比勒陀利亚(PRETORIA)科学与工业研究协会(CSIR)会议中心召开。本次会议两大领域的专题内容如下: 一、炸药技术:炸药制造,民用与军用炸  相似文献   

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