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1.
添加剂与RDX的界面作用及对撞击感度的影响研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了石蜡、硬脂酸等添加剂与RDX的界面作用及其对撞击感度的影响。得出添加剂对RDX(Hexogen)的铺展系数越大,钝感效果越好的结论,并获得了铺展系数与特性落高的经验函数关系。  相似文献   
2.
结晶特性与制造工艺对炸药件力学性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对塑料粘结炸药(PBX)在压制、热老化及贮存中炸药HMX、TATB和粘结剂F的性能变化规律的研究,揭示了加工和贮存条件对炸药件的力学性能的影响。得出如下结论:1)随着老化温度的提高,粘结剂F结晶度增加。TATB基PBX炸药经老化后力学性能没有明显变化,说明粘结剂结晶度和炸药颗粒度的变化对炸药总体性能影响不大。2)钢模压制的TATB基PBX药柱在经历多次温度循环后,TATB与粘结剂F界面的作用有所减弱,药柱内部产生由脱粘引起的缺陷,其力学强度下降。TATB基PBX药柱的力学强度与模量均随着环境温度的升高而呈下降趋势,而等静压成型能明显改善TATB基PBX的力学性能。  相似文献   
3.
采用紫外-可见光谱、X-射线光电子能谱、电子自旋共振谱及质谱等实验手段研究了固态含能材料六硝基菧(HNS)在365 nm紫外光照下的光解机理。HNS的乙腈溶液被紫外光照射后,在310 nm和350 nm处出现了两个新的吸收峰。X-射线光电子能谱实验中,N元素和O元素的窄谱图分别在401 eV和528 eV处出现了新峰。质谱分析则显示在质荷比403和329处出现了两个新的特征离子峰。实验结果表明:CNO2键断裂、分子中NO2基团异构化为亚硝基,以及随后的NO消去等过程均可能发生在六硝基菧的紫外光解反应过程中。  相似文献   
4.
通过光照制备了一定量的变色苯并三呋咱氧化物(BTF),再分别采用差热(DTA),差示扫描量热(DSC),真空安定性试验(VST)等热分析方法,对变色前后的BTF进行了热安定性研究及与聚乙烯醇缩丁醛(PVB)等接触材料的相容性研究,并通过热重-红外等仪器分析手段,初步探讨了BTF与PVB之间的作用机理。  相似文献   
5.
文中对硝酸酯炸药与聚氨酯胶单组分及二者的接触体:系在65℃不同湿度条件下老化贮存4个月,利用FTIR及GC—MS与固相微提取相结合的方法对贮存前后的凝聚相及富集的气相组分进行分析,对彼此之间可能发生的相互作用进行了探讨。  相似文献   
6.
NTO球形化粒子的结构与形貌   总被引:2,自引:0,他引:2  
3-硝基-1,2,4-三唑-5-酮(NTO)是一种能量接近RDX,感度接近TATB的高能低感炸药[1-3],美国将其作为混合炸药研制计划的主要成分[4]。但合成反应过程直接得到的NTO呈典型的棒状结构,其长径比约为3:1,对冲击波刺激敏感,且成型性能较差,在铸装炸药中会导致装药时的粘度增高,不利于浇  相似文献   
7.
用气相质谱(GC—MS)、FTIR对在100℃下处理数十小时后的硝酸酯炸药、聚氨酯胶及二者隔离体系和接触体系的气相组分、凝聚相进行了表征。结果表明:两者直接接触后,彼此之间发生的变化主要由硝酸酯炸药发生分解产生的NO2促使聚氨酯胶的降解并加速自身的分解,聚氨酯胶的降解产物又进一步催化硝酸酯炸药的分解;两者间接接触后,各自释出的气氛对彼此的结构没有影响。  相似文献   
8.
一定条件下硝酸酯炸药与聚氨酯胶的相互作用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
用气相质谱(GC-MS)、FTIR对在100℃下处理数十小时后的硝酸酯炸药、聚氨酯胶及二者隔离体系和接触体系的气相组分、凝聚相进行了表征。结果表明:两者直接接触后,彼此之间发生的变化主要由硝酸酯炸药发生分解产生的NO2促使聚氨酯胶的降解并加速自身的分解,聚氨酯胶的降解产物又进一步催化硝酸酯炸药的分解;两者间接接触后,各自释出的气氛对彼此的结构没有影响。  相似文献   
9.
微量杂质对苯并三氧化呋咱(BTF)感度影响研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
苯并三氧化呋咱(BTF)是一种由三叠氮三硝基苯(TATNB)经脱氮反应制得的零氧无氢炸药,90℃~120℃温度范围内动力学参数计算外推得到其贮存寿命大约是太安的1.5倍,桥丝感度与太安相当,需要的能量较小,并使发火的电压降低,其起爆性能、输出能量、机械感度、热安定性均  相似文献   
10.
根据苯并三呋咱氧化物(BTF)中主要杂质的种类,分别选择了三叠氮三硝基苯(TNTAB)、三氯三硝基苯(TCTNB)和叠氮化钠(NaN3)作为杂质研究对象,采用机械混合的方法制备了一系列不同配比的BTF混合物,再通过差热(DTA)、差示扫描量热(DSC)、真空安定性试验(VST)、布氏压力法、热失重、5s爆发点等热分析方法进行测试,结果表明TCTNB和NaN3对BTF热安定性影响较小,而TNTAB是影响BTF热安定性的主要因素。  相似文献   
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