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仿生疏液表面对浇注PBX药浆的低黏附性能研究
引用本文:祝青,蒋全萍,王德海,郑保辉,李尚斌,罗观. 仿生疏液表面对浇注PBX药浆的低黏附性能研究[J]. 含能材料, 2020, 28(1): 71-75. DOI: 10.11943/CJEM2018309
作者姓名:祝青  蒋全萍  王德海  郑保辉  李尚斌  罗观
作者单位:中国工程物理研究院化工材料研究所,四川 绵阳 621999,中国工程物理研究院化工材料研究所,四川 绵阳 621999,中国工程物理研究院化工材料研究所,四川 绵阳 621999,中国工程物理研究院化工材料研究所,四川 绵阳 621999,中国工程物理研究院化工材料研究所,四川 绵阳 621999,中国工程物理研究院化工材料研究所,四川 绵阳 621999
基金项目:中国工程物理研究院院长基金资助 YZ2015010;国家自然科学基金资助 11772308中国工程物理研究院院长基金资助(YZ2015010),国家自然科学基金资助(11772308)
摘    要:降低浇注高聚物粘接炸药(PBX)药浆与接触材料的黏附作用是提高浇注固化PBX制备工艺水平和效率的关键因素之一。采用溶液刻蚀方法在接触容器金属表面构筑微米-纳米多级复合仿生结构,使高黏液端羟基聚丁二烯(HTPB)和浇注PBX药浆在金属表面的静态接触角均大于130°,表面具有良好的疏液性能,且通过调整刻蚀时间为120 min时,在金属表面形成仿花状的微纳米复合结构,可使金属表面与HTPB、HTPB/Al和HTPB/1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯(Fox-7)药浆间的黏附作用力分别降低至29.4,46.0μN和12.7μN,下降幅值达57%~82%。同时将仿生结构涂覆于模具内表面,宏观实现对PBX药浆不黏附特性。

关 键 词:浇注高聚物粘接炸药(PBX)药浆  仿生表面  微纳米多级结构  疏液表面  黏附性
收稿时间:2018-10-24
修稿时间:2019-03-30

Study on Low Adhesive Property of Bioinspired Anti-wetting Surface to Cast PBX Slurry
ZHU Qing,JIANG Quan-ping,WANG De-hai,ZHENG Bao-hui,LI Shang-bin and LUO Guan. Study on Low Adhesive Property of Bioinspired Anti-wetting Surface to Cast PBX Slurry[J]. Chinese Journal of Energetic Materials, 2020, 28(1): 71-75. DOI: 10.11943/CJEM2018309
Authors:ZHU Qing  JIANG Quan-ping  WANG De-hai  ZHENG Bao-hui  LI Shang-bin  LUO Guan
Affiliation:Institute of Chemical Materials, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621999, China,Institute of Chemical Materials, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621999, China,Institute of Chemical Materials, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621999, China,Institute of Chemical Materials, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621999, China,Institute of Chemical Materials, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621999, China,Institute of Chemical Materials, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621999, China
Abstract:
Keywords:cast PBX slurry  bioinspired surface  micro-nano hierarchical structures  anti-wetting surface  adhesiveness
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