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新型含能材料NOG_2 Tz对HMX热分解行为的影响
引用本文:王阳,邱瑞,王琦,王恩雨,赵琳曼,王鹏,陈甫雪,黄靖伦.新型含能材料NOG_2 Tz对HMX热分解行为的影响[J].含能材料,2014,22(1):22-25.
作者姓名:王阳  邱瑞  王琦  王恩雨  赵琳曼  王鹏  陈甫雪  黄靖伦
作者单位:北京理工大学化工与环境学院, 北京 100081;北京理工大学化工与环境学院, 北京 100081;北京理工大学化工与环境学院, 北京 100081;北京理工大学化工与环境学院, 北京 100081;北京理工大学化工与环境学院, 北京 100081;北京理工大学化工与环境学院, 北京 100081;北京理工大学化工与环境学院, 北京 100081;中国工程物理研究院化工材料研究所, 四川 绵阳 621900
基金项目:国家自然科学基金(No. 21172203)
摘    要:采用差示扫描量热法(DSC)测试了奥克托今(HMX)和3,6-双(3-硝基-1,2,4-噁二唑-5-胍基)-1,2,4,5-四嗪(NOG2Tz)不同质量比混合炸药的分解温度。以多重升温速率DSC研究了HMX纯品及混合炸药(80%HMX+20%NOG2Tz)的热行为,计算了其表观活化能、指前因子、自加速分解温度、热爆炸临界温度。结果表明,当HMX的质量分数为80%时,混合炸药的分解峰温较纯品HMX升高2℃,表观活化能增加约70 kJ·mol-1,混合炸药相容性较好,表明加入定量NOG2Tz(50%)可以提高HMX的热安定性。

关 键 词:有机化学  含能材料  奥克托今NOGTz相容性  热分解
收稿时间:2012/10/30 0:00:00
修稿时间:2013/6/28 0:00:00

Effects of Novel Energetic Material NOG2Tz on Thermal Decomposition Behavior of HMX
WANG Yang,QIU Rui,WANG Qi,WANG En-yu,ZHAO Lin-man,WANG Peng,CHEN Fu-xue and HUANG Jing-lun.Effects of Novel Energetic Material NOG2Tz on Thermal Decomposition Behavior of HMX[J].Chinese Journal of Energetic Materials,2014,22(1):22-25.
Authors:WANG Yang  QIU Rui  WANG Qi  WANG En-yu  ZHAO Lin-man  WANG Peng  CHEN Fu-xue and HUANG Jing-lun
Affiliation:School of Chemical Engineering & Environment, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;School of Chemical Engineering & Environment, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;School of Chemical Engineering & Environment, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;School of Chemical Engineering & Environment, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;School of Chemical Engineering & Environment, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;School of Chemical Engineering & Environment, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;School of Chemical Engineering & Environment, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;Institute of Chemical Materials, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China
Abstract:
Keywords:organic chemistry  energetic material  HMX  compatibility  thermal behavior
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