搜索到2034篇“ 硼粉“的相关文章
一种无定形及其制备方法和应用
本发明提供一种无定形及其制备方法和应用。本发明第一方面提供一种无定形,所述无定形含量不小于95%、D50不大于1.0μm、松装密度不小于0.7g/cm<Sup>3</Sup>。本发明提供的无定形具有粒...
齐永新张航振牛文军龙刘扬宫新春吕德斌
一种利用酸淬提纯和改性无定形的方法
本发明涉及一种利用酸淬提纯和改性无定形的方法,属于提纯技术领域。本发明在保护气体氛围下,将无定形粗匀速升温至600~1200℃并保温焙烧;将焙烧的粗迅速倒入盐酸‑氢氟酸的混合酸中进行酸淬处理,固液分离,真...
伍继君曹振吕姝璇
基于高活性的点传火药及其制备方法
本发明公开一种基于高活性的点传火药及其制备方法。所述点传火药的组成及质量百分含量为:硝酸钡58~62%,过氧化钡13~17%,高活性15~18%,镁铝合金3~8%,木炭3~8%,酚醛树脂3~8%。所述制备方法...
陈昕胥会祥韩爱军叶明泉肖伯宇陈文君
含氟材料助燃研究进展
2024年
系统综述了含氟材料助燃的研究进展,并分析了助燃机制。研究表明,不论无机含氟材料、有机含氟材料还是自组装含氟材料,对燃烧都有一定的助燃效果。但是,不同含氟材料对的助燃效果有很大差异,新兴的自组装含氟材料结构规整,可能极具应用价值,值得深入研究。分析表明,含氟材料的助燃机制为氟自由基或含氟基团的自由基的催化作用,该发现对材料的应用场景具有重要参考意义。综合大量文献研究,作者首次提出,氢含量低、易于热解且热解时易产生氟原子及含氟烷烃、含氟烯烃的自由基的材料,对会具有更好的助燃效果。研究结果预计对火炸药行业从业者会有重要的参考价值。
张为鹏郭惠丽赵昱庞维强
关键词:助燃含氟材料硼粉
一种热值测试样品制备装置
本发明涉及一种领域,尤其涉及一种热值测试样品制备装置。本发明的目的是提供一种热值测试样品制备装置。技术方案为:一种热值测试样品制备装置,包括有底架、上料单元、打孔单元、切片单元和控制屏;底架与上料单元相连...
蓝超洋
对HTPB/AP推进剂性能的影响
2024年
为研究对HTPB/AP推进剂性能的影响,制备了3种不同含量的HTPB/AP推进剂,并使用热重-差示扫描量热仪、密闭爆发器、量热仪和摄像机分别测试了推进剂的热性能、在密闭空间中的燃烧性能、爆热和燃速。结果表明,改变了HTPB/AP推进剂试样的热性能,使其热分解温度区间增大;可显著提高推进剂的爆热和在常压空气中的线性燃速,随着含量的增加,爆热和在常压空气中的线性燃速也相应增加;及其含量对推进剂在定容密闭空间中燃烧产生的最大压力影响较小,可显著提高推进剂的平均升压速率,并且随着含量的增加升压速率也逐渐增加。与空白HTPB/AP推进剂相比,5%、10%和20%含量的推进剂的爆热分别增加3.5%、11.7%和16%,在常压空气中的线性燃速分别增加9.2%、14.1%和22.6%,在密闭爆发器中燃烧的平均升压速率分别提升154.5%、181.8%和218.2%。
杨洪涛陈涛王伦孙兵兵张正中
关键词:硼粉推进剂热性能燃烧性能
一种颗粒表面氧化层厚度的表征方法
本发明公开了一种颗粒表面氧化层厚度的表征方法,包括以下步骤:(1)将进行干燥;(2)取干燥后的进行压片,贴于样品盘上,然后放进XPS分析仪的样品室;(3)在真空腔室内将样品送入分析室,通过XPS全谱和窄谱扫描...
何志成吴建军
粘结剂复合方式对热性能的影响研究被引量:1
2024年
为了研究含能粘结剂硝化纤维素与微米的不同复合方式对热氧化性能的影响,采用热重分析测试手段分析了不同复合方式(简单机械复合、浇膜复合、团聚造粒改性)对1μm热性能的影响,建立了3种改性后的燃烧模型,研究了含能粘结剂硝化纤维素含量对其热氧化性能的影响。结果表明:团聚造粒改性对其氧化性能改善最佳;简单机械复合、浇膜复合和团聚造粒改性分别使氧化温度提前了0.1、29.4、112.3℃;简单机械复合与团聚造粒改性使最终氧化率分别提高了3.4%和13.8%,而浇膜复合无较大改善作用;随着硝化纤维素含量的增加,的氧化性能增强。
胡秀丽何宏军王路瑶杨春海姚霞喜周伟良肖乐勤刘所恩陈锦芳
关键词:硝化纤维素硼粉
基于高活性的绿光烟火药及其制备方法
本发明公开一种基于高活性的绿光烟火药及其制备方法。本发明的基于高活性的绿光烟火药,其组成及质量百分含量为:高活性25~35%,高氯酸钾40~45%,粘合剂25~35%。其制备方法,包括如下步骤:(10)称量:...
陈昕胥会祥韩爱军叶明泉肖伯宇陈文君
高燃烧效率含卤氧化剂包覆的制备及性能
2024年
为了提升的点火燃烧性能,采用高能球磨与喷雾干燥相结合的技术制备了4种微纳米B-Fe-Bi_(2)O_(3)@AP/PVDF复合物,根据其高热值和高燃烧效率的特点将四种复合物命名为μBHH_(c)、μBHC_(e)、nBHH_(c)及nBHC_(e),并对其形貌结构、热反应性、点火延迟、质量燃速和凝聚相产物进行了表征分析。结果表明,μBHH_(c)和μBHC_(e)复合物在氩气中最大热值达9.7 k J·g^(-1),最高燃烧效率达66.2%;在氧气中最大热值达14.6 k J·g^(-1),最高燃烧效率达93.3%,空气中氧化峰温在750~760℃之间。n BHH_(c)和n BHC_(e)复合物在氩气中最大热值达9.9 k J·g^(-1),最高燃烧效率达68.9%;在氧气中最大热值达14.8 k J·g^(-1),最高燃烧效率达97.2%,空气中氧化峰温在595~600℃之间。各类复合物的最高燃烧温度达1954~2011℃,其中n BHH_(c)复合物的点火延迟最短(26 ms),且质量燃速最高(1.84 g·s^(-1));μBHC_(e)复合物的点火延迟最长(39 ms),质量燃速也最低(0.80 g·s^(-1))。各类复合物燃烧产物主要由B_(2)O_(3)、B_(4)C及少量未完全燃烧的组成,形貌包含5~10μm的球体及10~20μm的片状物质。
刘睿杨丹锋张云龙聂洪奇严启龙

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研究主题:固体推进剂 硼粉 含硼富燃料推进剂 燃烧 燃速
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研究主题:碳化硼 SUB 透明陶瓷 复相陶瓷 二硼化钛
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研究主题:放电等离子烧结 硼粉 无定型 真空热处理 坯体
叶明泉
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研究主题:包覆 复合材料 氮掺杂 氨解 红外