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1.
壬基酚聚氧乙烯醚的冲击压缩实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
 利用二级轻气炮对有机大分子乳化剂壬基酚聚氧乙烯醚(C35H64O11)进行了系列动高压加载实验。在11~42 GPa冲击压力范围内测量了7个Hugoniot数据。结果表明,在17.8 GPa处,该物质的Hugoniot曲线出现拐折。这一现象意味着在高温高压条件下,壬基酚聚氧乙烯醚体系的分子基团发生了结构性相变。  相似文献   
2.
设计加工了一套高速单脉冲触发电路,触发门限在150 mV~1.5 V范围内连续可调,输出脉冲宽度可自行调节,其响应时间小于50纳秒.提出了通过短脉冲半导体激光器测量触发延时的同步方案.在此基础上利用带像增强的ICCD探测器,建立了瞬态光谱测试系统,并实时测量了环氧丙烷爆燃转爆轰过程的瞬态光谱.触发与同步技术是研究的重点.  相似文献   
3.
 利用二级轻气炮加载技术研究了碳水混合物的冲击压缩特性。研究发现:冲击压力p低于19.0 GPa时,石墨与水混合物冲击压缩特性明显不同于金刚石与水混合物的冲击压缩特性;p大于23 GPa后,它们的特性十分接近;当p为52.9 GPa时,石墨与水混合物表现出反常的冲击压缩特性,压力增加而体积出现膨胀,这与高压下碳与水发生化学反应产生气体相关。还对碳水混合物的相互作用势及混合法则的选取进行了讨论。  相似文献   
4.
介绍一种磁控溅射真空镀膜同轴电探针的结构、制作工艺。用扫描电镜(SEM)对探针镀膜剖面进行了观察分析。通过二级轻气炮实验检验了此同轴电探针接通性能,它具有较好的时间响应性。  相似文献   
5.
We design a pulsed power source based on the technique for explosive-driven demagnetization. The physical process and geometry structure of this power source are described in detail and several formulae are deduced to predict some important properties of the power source. With a φ 40 mm × 20 mm× 10 mm cylindrical magnet, the maximum output voltage and current reaches 125.5 V and 862.9A, respectively. The rise time of the front edge of the output voltage is about 264ns. On the 0.05 Ω simulative load, the net power is 37kW.  相似文献   
6.
 用修正的WCA理论计算了液氮冲击压缩至70 GPa的一次冲击Hugoniot数据。计算中引入与体系比容有关的分子离解因子,计算结果表明,在33GPa以上液氮体系发生的相变为分子离解相变,该过程对体系热力学状态有较大影响,分子离解是对冲击能量的吸收过程,导致体系冲击压力和温度增长率下降。  相似文献   
7.
一种多孔铁的冲击压缩性   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
 用二级轻气炮作为动态加载装置,用电探针技术和阻滞法在80~160 GPa压力范围内测量了平均初始密度为6.904 g/cm3的多孔铁的冲击压缩性。实验结果表明,其冲击压缩线可以用D=2.977+1.603up的线性关系描述(D,up分别是冲击波速度和粒子速度,单位km/s),这一结果与国外的实验结果和Wu-Jing模型的预测结果相符。  相似文献   
8.
通过实验确定了20/57mm构型反应气体驱动二级轻气炮的气体装填参数与弹丸动能的关系。实验结果表明,反应气体驱动二级轻气炮的弹丸动能与气体反应化学能之间基本满足二次函数关系,系统发射稳定性满足加载实验要求。发展了基于气体爆轰模型的计算方法,通过数值计算获得了反应气体驱动二级轻气炮的发射特性,弹丸速度的计算结果与实测结果吻合较好。  相似文献   
9.
 利用液氮制冷技术实现低温靶及气体样品液化,并通过二级轻气炮加载进行液态气体0~60 GPa的冲击压缩实验。较详细地讨论了制冷系统与样品靶、靶室内外各环节之间可靠的低温真空连接等工程问题,样品靶的温度调节与控制,液态气体样品的灌注及液体量(或液面) 的判断依据,样品压缩后的冲击波速度测量和电导率测量等技术问题。  相似文献   
10.
利用液氮制冷技术制取液氮样品 ,以二级轻气炮为加载工具 ,对液氮样品进行平面冲击压缩 ,实验测量了液氮 10~ 6 0GPa一次冲击Hugoniot数据。实验结果显示 ,33GPa以上氮的冲击波速度 -粒子速度关系式与低压段有明显差别 ,表现为氮的压缩系数增大。经理论计算和分析 ,可以认为液氮在冲击压力 33GPa以上 ,液氮体系会发生分子离解相变。  相似文献   
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