DAAF不敏感傳爆藥的制備及性能研究
發(fā)布時間:2022-01-27 00:19
為了優(yōu)化DAAF的形貌及熱穩(wěn)定性,采用自組裝技術(shù)在不同工藝條件下對DAAF進行細化,結(jié)果在溫度為16℃、溶劑非溶劑比為1∶40、攪拌速度為150r/min條件下制備的DAAF呈球狀且表面光滑,流散性好;采用Materials studio對DAAF和3種氟橡膠黏結(jié)劑之間的界面相互作用能進行模擬計算,確定F2602為包覆黏結(jié)劑。用水懸浮法制備DAAF基PBX炸藥,相比原料DAAF,DAAF/F2602放熱峰溫有所延遲,平均活化能提高了3.59k J/mol,熱爆炸臨界溫度提高了8.15℃,其熱穩(wěn)定性有所提高且機械性能穩(wěn)定,有望替代TATB成為不敏感傳爆藥中的主體炸藥而廣泛應(yīng)用。
【文章來源】:火工品. 2020,(06)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
不同溶劑非溶劑比下DAAF的SEM圖
將一定量DAAF溶于固定體積DMSO中,超聲攪拌完全溶解;將1g PVP溶解在400m L水中,以2.5m L/min速度將DAAF溶液緩慢滴加到水中,持續(xù)攪拌40min,轉(zhuǎn)速分別為150r/min,300r/min和450r/min。掃描電鏡圖如圖2所示。由圖2可以看出,當轉(zhuǎn)速為150r/min時,DAAF顆粒出現(xiàn)表面較光滑的球形化效果,晶面缺陷少且晶粒之間更加緊實,當轉(zhuǎn)速為300r/min時,DAAF顆粒是無序球狀,但成型顆粒較少,存在許多碎晶;當轉(zhuǎn)速為450r/min時,DAAF顆粒形貌不規(guī)則,片狀晶體團聚,無球狀。攪拌速度過快,水流會形成漩渦,從而使PVP膠束打碎,不能形成球狀顆粒。因此選擇攪拌速度為150r/min,DAAF顆粒表面光滑無缺陷。
根據(jù)DAAF衍射實驗結(jié)果,構(gòu)建其晶胞模型。采用Morphology模塊中的Growth Morphology方法,對DAAF晶體的真空形貌進行模擬預(yù)測,得到了DAAF晶體的形貌和主要晶面,分別為(100)、(011)和(110)。選取幾種常用黏結(jié)劑氟橡膠F2311、F2314和F2602,對DAAF與黏結(jié)劑先進行分子動力學模擬,再進行結(jié)合能的運算。計算模型如圖3所示。3.2 結(jié)合能
【參考文獻】:
期刊論文
[1]CL-20/FOX-7基PBX的制備及其性能表征[J]. 李小東,張錫銘,楊武,孫紅燕,宋昌貴,王晶禹. 含能材料. 2019(07)
[2]3,3’-二氨基-4,4’-偶氮呋咱的合成及純化[J]. 孟俞富,王小旭,張勇,黃明,吳金婷,陳明龍,喬瓊清,許進,李鴻波. 火炸藥學報. 2018(06)
[3]含能材料能量-安全性間矛盾及低感高能材料發(fā)展策略[J]. 張朝陽. 含能材料. 2018(01)
[4]低易損性炸藥的應(yīng)用研究[J]. 張保良,張紅,李哲. 兵工自動化. 2017(07)
[5]偶氮及氧化偶氮呋咱化合物的合成與表征[J]. 高莉,楊紅偉,湯永興,程廣斌,呂春緒. 火炸藥學報. 2013(01)
[6]3,3′-二氨基-4,4′-偶氮呋咱及其氧化偶氮呋咱的研究進展[J]. 李洪珍,黃明,黃奕剛,董海山,李金山. 含能材料. 2005(03)
本文編號:3611392
【文章來源】:火工品. 2020,(06)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
不同溶劑非溶劑比下DAAF的SEM圖
將一定量DAAF溶于固定體積DMSO中,超聲攪拌完全溶解;將1g PVP溶解在400m L水中,以2.5m L/min速度將DAAF溶液緩慢滴加到水中,持續(xù)攪拌40min,轉(zhuǎn)速分別為150r/min,300r/min和450r/min。掃描電鏡圖如圖2所示。由圖2可以看出,當轉(zhuǎn)速為150r/min時,DAAF顆粒出現(xiàn)表面較光滑的球形化效果,晶面缺陷少且晶粒之間更加緊實,當轉(zhuǎn)速為300r/min時,DAAF顆粒是無序球狀,但成型顆粒較少,存在許多碎晶;當轉(zhuǎn)速為450r/min時,DAAF顆粒形貌不規(guī)則,片狀晶體團聚,無球狀。攪拌速度過快,水流會形成漩渦,從而使PVP膠束打碎,不能形成球狀顆粒。因此選擇攪拌速度為150r/min,DAAF顆粒表面光滑無缺陷。
根據(jù)DAAF衍射實驗結(jié)果,構(gòu)建其晶胞模型。采用Morphology模塊中的Growth Morphology方法,對DAAF晶體的真空形貌進行模擬預(yù)測,得到了DAAF晶體的形貌和主要晶面,分別為(100)、(011)和(110)。選取幾種常用黏結(jié)劑氟橡膠F2311、F2314和F2602,對DAAF與黏結(jié)劑先進行分子動力學模擬,再進行結(jié)合能的運算。計算模型如圖3所示。3.2 結(jié)合能
【參考文獻】:
期刊論文
[1]CL-20/FOX-7基PBX的制備及其性能表征[J]. 李小東,張錫銘,楊武,孫紅燕,宋昌貴,王晶禹. 含能材料. 2019(07)
[2]3,3’-二氨基-4,4’-偶氮呋咱的合成及純化[J]. 孟俞富,王小旭,張勇,黃明,吳金婷,陳明龍,喬瓊清,許進,李鴻波. 火炸藥學報. 2018(06)
[3]含能材料能量-安全性間矛盾及低感高能材料發(fā)展策略[J]. 張朝陽. 含能材料. 2018(01)
[4]低易損性炸藥的應(yīng)用研究[J]. 張保良,張紅,李哲. 兵工自動化. 2017(07)
[5]偶氮及氧化偶氮呋咱化合物的合成與表征[J]. 高莉,楊紅偉,湯永興,程廣斌,呂春緒. 火炸藥學報. 2013(01)
[6]3,3′-二氨基-4,4′-偶氮呋咱及其氧化偶氮呋咱的研究進展[J]. 李洪珍,黃明,黃奕剛,董海山,李金山. 含能材料. 2005(03)
本文編號:3611392
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