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61.
62.
添加剂对硝酸铵爆轰安全性和热稳定性的影响 总被引:11,自引:1,他引:11
将磷酸二铵(DAP)、硫酸铵(DAS)、钝感剂RFM-l、RFM-2和RFM-3与硝酸铵混合后,按照工业炸药配方配制成铵木油炸药。对硝酸铵的爆轰安全性进行了评价。采用恒温热分解方法。研究了含上述添加剂的硝酸铵及铵木油炸药的热分解行为,得出如下结论:硝酸铵中含25%以上的磷酸二铵或硫酸铵,铵木油炸药不能被8号雷管起爆,在本实验务件下硝酸铵的爆炸特性得以消除;而钝感剂RFM-l、RFM-2和RFM-3阻爆效果非常理想,仅需5%的添加量就能消除硝酸铵的爆炸特性。在390℃恒温加热lmin的热分解实验结果表明,添加5%的RFM-l、RFM-2或RFM-3可以使硝酸铵的热分解率从96.8%下降至41.2%、28.5%和22.O%,40%的DAS和40%的DAP使硝酸铵的热分解率下降至28.4%和45.9%,可见硝酸铵热稳定性的提高是爆炸特性得以消除的原因。硝酸铵经过改良后是否具有爆炸性可以通过测定热分解率来判断。 相似文献
63.
Broensted酸功能化离子液体室温催化合成丙酸苄酯 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了Broensted酸功能化离子液体(SPILz)室温催化丙酸和苯甲醇反应合成丙酸苄酯的新方法,考察了多种SPILs的催化性能。结果表明,合成的[MIMPS][HSO4]具有很高的催化活性,丙酸和苯甲醇(摩尔比1:1.2)在室温下反应3.0h可以得到产率达90%的丙酸苄酯,选择性超过99%.反应结束后,产物与催化体系分层,通过简单的倾析实现产品分离过程。离子液体可以循环使用8次以上而催化活性没有明显降低。 相似文献
64.
介绍了一种膨化硝酸铵的制造原理、方法和特点,并用膨化硝酸铵制得了一种新型的无梯粉状岩石炸药,研究了该无梯粉状岩石炸药的爆炸性能。 相似文献
65.
以改性直链烷烃为包覆材料,用熔融包覆方法对硝酸铵(AN)的表面进行包覆。用红外分析仪、扫描电子显微镜、接触角测定、吸湿性对其结构和表面性质进行了表征。结果表明,包覆AN颗粒的表面缝隙显著减少;改性直链烷烃质量分数为0.5%时可满足成膜要求,质量分数2.5%时包覆均匀且完整,包覆AN颗粒的表面张力从9.04×10-2 N/m降到1.883×10-2 N/m,24h后吸湿量下降了88%,包覆效果较好。 相似文献
66.
67.
[2, 7, 12, 18-四甲基-3, 8-二(-1-羟基乙基)-13, 17-二羧基乙基]-卟啉的改进合成 总被引:1,自引:0,他引:1
在酸性条件下,氯化血红素(Ⅰ)与还原性铁粉作用生成原卟啉(Ⅱ),通过HBr-冰醋酸加成不经提纯直接加入NaOH溶液,OH-取代仲位Br制得[2,7,12,18-四甲基-3,8-二(1-羟基乙基)-13,17-二羧基乙基]-卟啉(血卟啉,Ⅲ),反应总产率达到90.6%。探讨了脱铁过程中反应温度、时间、还原剂用量等因素对原卟啉(Ⅱ)合成的影响,反应时间和pH对血卟啉(Ⅲ)合成的影响。结果表明,当氯化血红素和铁粉的摩尔比为1∶1、反应温度为110℃时,原卟啉的产率最高达98.3%;当pH=10,反应时间为6 h时,血卟啉的产率最高达92.1%。通过IR、MS和1HNMR对产物结构进行了表征。 相似文献
68.
采用溶液-水悬浮-蒸馏法,分别以丁腈橡胶(NBR-26)、氟橡胶2311和2603为黏结剂,2,6-二氨基-3,5-二硝基吡啶-1-氧化物(ANPyO)和RDX为主体炸药制备了3种高聚物黏结炸药(PBX)。用激光粒径分析、扫描电镜、差示扫描量热法、热重分析法、机械感度等对3种PBX的结构和性能进行了表征。结果表明,PBX的平均粒径比较接近,约为50μm,比表面积在0.5m2/g左右;熔融吸热峰位于206.5℃附近,分解放热峰在231~235℃之间;撞击感度和摩擦感度分别为44%和32%。3种PBX的热稳定性低于ANPyO,机械感度低于RDX。 相似文献
69.
2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪-1-氧化物合成及爆炸性质研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了三种合成2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪-1-氧化物(LLM-105)的新方法。此三种方法均以N-亚硝基二(氰甲基)胺为起始原料,经过环合制备2,6-二氨基吡嗪,再分别经硝化、氮氧化;氮氧化、硝化;乙酰化、氮氧化、硝化三种方法得到LLM-105,通过对硝化反应、氮氧化反应条件以及目标产物总收率和纯度分析,发现2,6-二氨基吡嗪经乙酰化、氮氧化、硝化反应合成路线最佳,LLM-105的收率可达45.8%,纯度大于99%。测试了LLM-105的爆速、爆压、DSC及落锤感度,同1,3,5-三氨基-2,4,6-三硝基苯(TATB)进行了对比,发现其性能优于TATB。用1H-NMR、IR、MS对LLM-105及其中间体结构进行了表征。 相似文献
70.
乳胶基质安全监控系统的设想 总被引:5,自引:3,他引:2
避免和防止乳化炸药在生产过程中发生爆炸事故的措施有两方面:主动预防和被动制止。主动预防是设法降低和消除发生事故的可能性,其中包括乳化器设计、配方和原材料、工艺和工艺条件。多年来人们研究的重点就在于此,大量研究的结果已经取得了显著的成效,在相当大的程度上使乳化炸药的本质安全性得到了提高; 相似文献