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1.
2.
当今是信息化时代,在工业化基础之上,数字化制造应运而生。火炸药是一类能源产品,其数字化制造技术也随之发展,但由于数字化制造与火炸药工艺的特殊性,有必要对相关的定义与内涵进行明确,对其技术体系进行构建。 相似文献
3.
梯度硝基发射药作为一种新型能量释放渐增性发射药,其表面的硝酸酯基被还原为羟基。由于梯度硝基发射药表面羟基含量增加,在长期贮存过程中,环境湿度会对梯度硝基发射药燃烧性能产生影响。为了研究梯度硝基发射药的吸湿性,针对单孔药、七孔药和球扁药三种不同药型的梯度硝基发射药,采用平衡干燥器法研究了不同脱硝工艺梯度硝基发射药的吸湿性,探索了吸湿性对三种不同药型梯度硝基发射药燃烧性能的影响。结果表明,随着脱硝试剂浓度和反应温度的增大,梯度硝基单孔药的吸湿率增加。在环境湿度为90.26%,梯度硝基单孔药、梯度硝基七孔药和梯度硝基球扁药的吸湿率分别为2.52%、2.71%和1.56%。吸湿前后三种梯度硝基发射药燃烧性能测试表明,吸湿后三种梯度硝基发射药的最大燃烧压力较吸湿前均有所降低,但吸湿后的梯度硝基发射药仍然具有能量释放的高渐增性。 相似文献
4.
锂离子电池作为新能源电池符合时代要求,具有良好的应用前景。电池容量、倍率性能与循环性能是电池性能的重要评价指标,在选取高能量密度电极材料的同时要充分考虑电池结构稳定性及其安全性能,三元材料基于这种思路进行设计。目前,针对电池中锂离子导通率与结构不可逆坍塌问题,通过包覆涂层、离子掺杂等手段改善锂离子电池性能已经常态化,实际需求要求有更有效的改性方法。因此,本文综述了富镍锂离子电池三元材料LiNi0.4Co0.2Mn0.4O2(NCM424)、LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2(NCM523)、LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2(NCM622)和LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2(NCM811)的研究现状与发展导向,认为简单的单一材料改性已遇到瓶颈,改性方法复合、设计材料多元结构是提升电池性能的一大发展方向;从改性材料的合成和运行路径入手,研究分子水平上的作用机制,建立统一理论模型,通过计算模拟手段设计电极结构,实现锂离子电池突破性的发展。 相似文献
5.
目的:为卷烟厂车间提供一种简单、快速测定卷烟纸中钾含量的方法。方法:采用离子选择性电极法,比较卷烟纸样品的预处理方法,比较钾离子选择电极在不同缓冲溶液中的电位响应行为。结果:钾离子选择电极在醋酸锂缓冲溶液(0.1 mol/L,pH 7.0)中具有优异的响应性能,对K+的线性响应范围为1.0×10-5~1.0×10-2mol/L,线性响应斜率为55.79 mV/dec (25 ℃),检测下限可达到2.14×10-6mol/L。钾离子选择性电极对卷烟纸样品的日内测试平均相对标准偏差为0.55%,日间测试相对标准偏差为2.8%,均<5%。电极方法与离子色谱法的测试结果一致,平均相对偏差为4.1%(n=10),回收率为95.0%~101.9%,在连续1周的测试过程中展示出良好的时效性。结论:卷烟纸样品预处理方法中,采用1%稀醋酸超声萃取30 min提取钾离子快速简单,环保易行,离子选择性电极法准确可靠,适用于卷烟纸中钾含量的快速检测。 相似文献
7.
8.
砂状氧化铝生产首槽控制温度预报模型的计算机实现 总被引:1,自引:0,他引:1
砂状氧化铝的稳定生产主要通过控制首槽温度来实现,尽管建立了多种控制模型,由于实际生产的复杂性,而未能应用于工业控制。本文应用以Al(OH)_3粒度分布规律、热力学和动力学为基础的半经验的首槽控制温度预报模型,对砂状氧化铝生产中首槽控制温度进行预报。运用了线性回归及多元非线性回归原理,根据砂状氧化铝正常生产过程工艺参数,对模型参数进行回归并实时修正,得到模型参数a_1,b_1,a_2,b_2,A_0,A_2,K_0,K_1,K_2,K_3,以C Builder为开发平台,成功地开发了用于砂状氧化铝生产中预报首槽控制温度的应用软件。在实际生产中用于指导首槽温度控制,效果良好。 相似文献
9.
为获得发射药能量释放渐增性及其多维度调节控制方法,根据内弹道学原理,提出预制刻槽增面燃烧发射药,建立了其燃烧过程的物理、数学模型,推导了气体生成猛度-已燃质量分数(Г-Ψ)关系,论述了其能量释放渐增性及多维度调节控制原理,提出了预制刻槽发射药的工艺实现方法。设计了一种中心开孔式预制刻槽发射药结构,制备了不同刻槽数、不同长径比的发射药试样。采用密闭爆发器试验对其燃烧性能进行测试与表征,并与七孔发射药、七孔包覆药进行对比分析。试验结果表明:制备的预制刻槽发射药具有理论设计的燃烧渐增性,对比七孔发射药其动态活度增量ΔL值提高了2倍,最大动态活度与起始动态活度的比值Lm/L0提高了24.4%,最大动态活度对应的相对压力值Bm增加了32.4%,燃烧渐增性优于七孔发射药,可以达到七孔包覆药的渐增效果。 相似文献
10.
针对钝感剂在发射药贮存期间的扩散迁移影响发射药服役寿命的问题,采用分子动力学模拟(MD模拟)比较了小分子邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、聚新戊二醇己二酸酯(NA)在发射药体系中的扩散系数,探究了温度和硝化甘油(NG)含量对DBP、NA在双基发射药中扩散的影响,并分析了扩散机理.结果表明:5℃时DBP和NA在NC基体中的扩散能力相当,扩散系数均在10-12 m2·s-1数量级,25℃时DBP与NA的扩散系数分别为1.13×10-11 m2·s-1和5.13×10-12 m2·s-1,65℃时DBP与NA的扩散系数分别为1.88×10-11 m2·s-1和7.57×10-12 m2·s-1,85℃时DBP与NA的扩散系数分别为3.42×10-11 m2·s-1、1.11×10-11 m2·s-1,在相同温度下,钝感剂扩散系数的大小顺序为DBP>NA,这说明NA具有较好的抗迁移特性,该特性在高温时更为凸显;从微观角度分析温度对扩散机理的影响为:高温使原子间氢键作用峰值减小,即DBP、NA与NC的相互作用力减弱,并且体系的自由体积分数也变大,增大了分子运动的有效活动空间,更有利于DBP、NA扩散.DBP、NA的扩散能力随着增塑剂NG含量的增加而增强,添加NG使得DBP、NA与NC的相互作用减弱,因此DBP、NA运动更活跃,扩散能力增强. 相似文献