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RDX单晶的生长及加工 总被引:1,自引:1,他引:0
单晶研究是深入认识炸药本质特性最重要、最直接的手段.对比研究炸药单晶与粉末炸药或含有缺陷的炸药的力学响应机制、起爆和爆轰机理和规律,对认识炸药降感、起爆等物理过程,为炸药安全性能预估、炸药配方和武器装药设计提供基本性能数据具有重要意义.这些性能的研究几乎都需要厘米级以上的炸药大单晶样品.RDX有α和β两种晶型,武器使用的RDX炸药为α型.由于存在多晶现象,其单晶特别是厘米级以上的大单晶生长非常困难,不同的结晶工艺可能得到不同的晶型.因此,文献对RDX单晶的生长及性能研究很少.RDX单晶的制备主要有两个关键技术,一是如何选择适当的结晶技术和正确的结晶条件,控制得到需要的α晶型;二是晶体生长过程中如何控制缺陷和应力集中并进行晶面调整.本研究以RDX为对象,研究RDX单晶的生长及加工技术,为进行单晶性能研究奠定基础. 相似文献
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VFP表文件的结构分析与灾难恢复 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了VFP表文件的内部结构,给出了一种可以成功恢复因意外事件而导致损坏DBF文件的方法。 相似文献
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本文建立了中空纤维膜三相液相微萃取(hollow fiber based liquid-liquid-liquid microextraction,HF-LLLME)富集浓缩猪尿及牛奶中的痕量盐酸克仑特罗,后续采用高效液相色谱/紫外(high performance liquid chromatography with a ultraviolet detector,HPLC/UV)对其进行定量分析。对影响HF-LLLME萃取效率的因素如有机溶剂种类、选择有机萃取时间、搅拌速率以及盐效应等进行了优化,最终溶剂为甲苯,萃取时间为30 min,搅拌速率为4000 r/min,给予相中不加盐,在最优条件下,考察了该方法分析性能,结果表明:该方法在1.5~1000 μg/L内具有良好的线性(r=0.9980),方法检出限(S/N=3)、定量限(S/N=10)分别为0.5和1.5 μg/L,HF-LLLME带来的高倍浓缩效率将HPLC/UV测定克仑特罗的灵敏度提高约2个数量级。萃取过程相对标准偏差(n=7)RSD=8.8%,对猪尿和牛奶分别进行5、50、500 μg/L三个水平的加标回收实验,回收率为:猪尿87.0%~102.4%(相对标准偏差为5.1%~9.8%),牛奶80.2%~94.4%(相对标准偏差为2.7%~6.4%)。该方法富集效率高、操作简单、环保、经济、可靠,适用于定量分析尿样及牛奶等中痕量的盐酸克伦特罗。 相似文献
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六硝基六氮杂异伍兹烷(HNIW,CL-20)具有α-、β-、γ-、ε-等多种晶型,常压下,在不同溶剂系统中,晶型之间会相互转化。采用溶剂/反溶剂法,研究了正庚烷以不同速度加入到HNIW的乙酸乙酯饱和溶液中HNIW的结晶过程,采用红外光谱仪和扫描电子显微镜研究了结晶过程中HNIW的晶型和形貌。结果显示:当正庚烷的加料速度大于100 mL.s-1时,HNIW的结晶机理主要受动力学控制,先是亚稳相β-HNIW晶核的形成和生长,随后由亚稳相β-HNIW向稳定相ε-HNIW转变,最终全部变为ε-HNIW。当正庚烷的加料速度小于20 mL.s-1时,HNIW的结晶机理主要受热力学控制,不存在相转移,只有ε-HNIW的成核和随后生长。在结晶过程中如有水存在,则会生成水合α-HNIW。因此,制备ε-HNIW的溶剂一般采用非极性或极性小的溶剂,而不用极性大的溶剂。 相似文献
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采用分子动力学(MD)方法,模拟了δ-HMX晶体中的孔洞缺陷演化和分子构象变换,并与β相对比。模拟体系包含一个大小为30个HMX分子的孔洞缺陷,对应10%的空位浓度。采用QST3法计算了分子构象在真空中的转换能垒,结果表明,所有的构象转换均具有较低的活化能。当模拟温度为500 K时,不管是δ相还是β相,整个晶体均塌陷成液态,并伴随大的晶格膨胀。在塌陷的液态分子中,可观察到四种分子构象α, β, BB和BC,同时与这四种分子构象共存的还有大量的过渡态或中间体结构。在MD模拟过程中,跟踪单个分子随时间的演化,能发现分子在不同构象间频繁转变,这是较低的转换能垒所致。当模拟温度降低到300 K和200 K时,两个晶相(β和δ)表现出不同的演化趋势。对δ-HMX体系,在发生孔洞塌陷的同时,整个晶格也失去了严格的周期结构,但是嵌在β-HMX晶格中的孔洞却被保留下来,仅发生了孔洞的收缩和少量分子向孔洞中心的迁移。此外,与δ-HMX的晶格收缩相反,β-HMX的晶格随模拟温度升高持续膨胀。 相似文献
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通过对SDS型假捻变形机中拉伸机构的原理和结构的分析,阐明了拉伸机构各零件与DTY质量的关系,提出了提高DTY质量的方法和措施.同时介绍了A802A型塑胶磨床的技术改造. 相似文献