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降低鎂/聚四氟乙烯類藥劑紫外輻射的試驗(yàn)研究

發(fā)布時(shí)間:2021-03-10 04:51
  為降低傳統(tǒng)鎂/聚四氟乙烯紅外誘餌的紫外輻照度,采用改變鎂粉含量、添加碳酸氫鈉降溫劑以及使用六亞甲基四胺代替部分鎂粉等方法,以降低藥劑燃燒溫度。結(jié)果表明,在不引入新組分的前提下,降低鎂粉含量可以有效抑制紫外輻射的產(chǎn)生;引入新組分時(shí),紫外輻射的產(chǎn)生并非僅僅與燃燒溫度有關(guān),新組分本身在火焰中的行為對(duì)其影響更大。 

【文章來(lái)源】:火工品. 2016,(05)北大核心

【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)

【部分圖文】:

降低鎂/聚四氟乙烯類藥劑紫外輻射的試驗(yàn)研究


燃燒溫度及紫外輻射照度測(cè)試示意圖

曲線,紅外誘餌,燃燒熱,t曲線


estsystemofcombustiontemperatureandultravioletirradiance使用紅外熱像儀記錄藥柱燃燒時(shí)火焰的熱圖像,給出燃燒溫度隨時(shí)間的變化曲線(T——t曲線)。使用紫外光源輻照標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試系統(tǒng)給出在藥柱燃燒時(shí)間內(nèi)4個(gè)波長(zhǎng)通道的紫外輻照度曲線。各通道波長(zhǎng)范圍見(jiàn)表1。表1各通道對(duì)應(yīng)波長(zhǎng)范圍及峰值波長(zhǎng)Tab.1Rangeandpeakwavelengthoffourchannels通道名稱420通道365通道297通道254通道波長(zhǎng)范圍/nm380~460320~400250~350230~290峰值波長(zhǎng)/nm4203652972542典型紅外誘餌燃燒溫度及其紫外輻照度以典型Mg/PTFE紅外誘餌為例。圖2為典型紅外誘餌燃燒熱圖及T——t曲線,由圖2可知藥柱穩(wěn)定燃燒時(shí),溫度為1720℃。圖3為典型紅外誘餌在各通道的紫外輻照度隨時(shí)間的變化曲線。由圖3可知,典型紅外誘餌啟動(dòng)瞬間會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈紫外信號(hào),進(jìn)入平穩(wěn)燃燒階段時(shí),254通道和297通道的紫外輻照度均較小,可以忽略不計(jì)。365通道和420通道的紫外輻照度卻非常強(qiáng),而這兩個(gè)通道正處于雙色導(dǎo)引頭所使用的波長(zhǎng)范圍。圖2典型紅外誘餌燃燒熱圖及T——t曲線Fig.2ThermalimageoftypicaldecoyandT——tcurve圖3典型紅外誘餌各通道紫外輻照度曲線Fig.3Ultravioletirradiancecurveoftypicaldecoy3改變鎂粉含量對(duì)藥劑紫外輻射的影響鎂在配方中的含量不僅與火焰溫度密切相關(guān),而且直接決定著火焰中輻射源的濃度。設(shè)計(jì)了如表2所示的4種配方,其燃燒溫度亦見(jiàn)表2。表2不同Mg含量時(shí)藥劑燃燒溫度Tab.2Combustiontemperatureofpyrotechnicswithdifferentcontentofmagnesium編號(hào)wMg/%wPTFE/%T/℃130701079240601265350501666460401748由表2可知,當(dāng)鎂粉含量從30%增加到50%時(shí),藥柱燃燒溫度隨鎂含量的增加而迅速增加;當(dāng)鎂含量進(jìn)一步增加到60%時(shí),燃燒溫度

曲線,紅外誘餌,燃燒熱,t曲線


estsystemofcombustiontemperatureandultravioletirradiance使用紅外熱像儀記錄藥柱燃燒時(shí)火焰的熱圖像,給出燃燒溫度隨時(shí)間的變化曲線(T——t曲線)。使用紫外光源輻照標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試系統(tǒng)給出在藥柱燃燒時(shí)間內(nèi)4個(gè)波長(zhǎng)通道的紫外輻照度曲線。各通道波長(zhǎng)范圍見(jiàn)表1。表1各通道對(duì)應(yīng)波長(zhǎng)范圍及峰值波長(zhǎng)Tab.1Rangeandpeakwavelengthoffourchannels通道名稱420通道365通道297通道254通道波長(zhǎng)范圍/nm380~460320~400250~350230~290峰值波長(zhǎng)/nm4203652972542典型紅外誘餌燃燒溫度及其紫外輻照度以典型Mg/PTFE紅外誘餌為例。圖2為典型紅外誘餌燃燒熱圖及T——t曲線,由圖2可知藥柱穩(wěn)定燃燒時(shí),溫度為1720℃。圖3為典型紅外誘餌在各通道的紫外輻照度隨時(shí)間的變化曲線。由圖3可知,典型紅外誘餌啟動(dòng)瞬間會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈紫外信號(hào),進(jìn)入平穩(wěn)燃燒階段時(shí),254通道和297通道的紫外輻照度均較小,可以忽略不計(jì)。365通道和420通道的紫外輻照度卻非常強(qiáng),而這兩個(gè)通道正處于雙色導(dǎo)引頭所使用的波長(zhǎng)范圍。圖2典型紅外誘餌燃燒熱圖及T——t曲線Fig.2ThermalimageoftypicaldecoyandT——tcurve圖3典型紅外誘餌各通道紫外輻照度曲線Fig.3Ultravioletirradiancecurveoftypicaldecoy3改變鎂粉含量對(duì)藥劑紫外輻射的影響鎂在配方中的含量不僅與火焰溫度密切相關(guān),而且直接決定著火焰中輻射源的濃度。設(shè)計(jì)了如表2所示的4種配方,其燃燒溫度亦見(jiàn)表2。表2不同Mg含量時(shí)藥劑燃燒溫度Tab.2Combustiontemperatureofpyrotechnicswithdifferentcontentofmagnesium編號(hào)wMg/%wPTFE/%T/℃130701079240601265350501666460401748由表2可知,當(dāng)鎂粉含量從30%增加到50%時(shí),藥柱燃燒溫度隨鎂含量的增加而迅速增加;當(dāng)鎂含量進(jìn)一步增加到60%時(shí),燃燒溫度

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[3]煙光箔片的紅外-紫外輻射特性研究[J]. 朱晨光,潘功配,關(guān)華,周遵寧.  火工品. 2004(04)
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本文編號(hào):3074083

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