年山西省研究生优秀创新项目(20081070)
- 作品数:6 被引量:34H指数:4
- 相关作者:吴志远胡双启谭迎新王金英张景林更多>>
- 相关机构:中北大学更多>>
- 发文基金:年山西省研究生优秀创新项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域:化学工程兵器科学与技术一般工业技术更多>>
- 溶胶-凝胶法制备RDX/SiO_2膜被引量:1
- 2009年
- 采用溶胶-凝胶法配制一定比例的S iO2溶胶,恒温(55℃)陈放一定时间后形成凝胶,同时滴加RDX的丙酮溶液,用玻璃基片提拉干燥得到RDX与S iO2质量比为4∶1的复合膜,讨论了温度和溶胶陈化时间对膜质量的影响。结果表明,在温度恒定并且黏结剂含量一定时,溶胶陈化时间短,所得薄膜厚度小,较平整,但黏性小,干燥后脆裂;溶胶陈化时间较长时,所得薄膜厚度大,黏性大,但易结块;扫描电镜显示,RDX/S iO2复合膜中RDX和S iO2分布均匀。溶胶凝胶法制备RDX/S iO2复合膜中组分含量可调,在微型火工品中具有潜在应用价值。
- 吴志远胡双启张景林王金英姜夏冰梁逸群
- 关键词:应用化学溶胶-凝胶法RDX
- 初始温度对城镇燃气爆炸强度的影响研究被引量:4
- 2012年
- 为了探讨城镇燃气爆炸强度与反应初始温度的对应关系,根据工程热力学研究定组分混合气体的基本方法以及阿马格分体积定律将城镇燃气简化为含碳、氢、氧、氮的单一气体,简化其热化学反应方程式及反应终态温度的求解办法。在此基础上采用经典的气体爆炸强度公式计算不同反应初始温度下城镇燃气(体积分数10%)-空气混合气体理论上的最大爆炸压力和最大压力上升速率。结果表明,城镇燃气的最大爆炸压力及最大压力上升速率随初始温度的提高而线性减小,近似成反比例关系。为了验证理论计算所得结论的正确性,采用经典爆炸特性参数测试系统实测了该混合气体对应初始温度下的爆炸强度。实测结果与理论计算结果所得结论基本吻合,且最大爆炸压力的理论值与实测值最大误差为13.95%,最大爆炸压力上升速率的理论值与实测值最大误差为14.52%,满足工程应用(最大误差不超过20%)的需要。该理论计算方法可以近似估算不同初始温度下城镇燃气-空气混合气体的爆炸强度。在爆炸极限范围内城镇燃气的爆炸强度随反应初始温度的增加而线性减少,二者近似成反比例关系。
- 吴志远胡双启谭迎新王晨光
- 关键词:安全工程城镇燃气爆压
- 城镇燃气爆炸强度与初始压力的关系研究被引量:7
- 2013年
- 为了探讨城镇燃气的爆炸强度与不同反应初始压力的对应关系,首先根据工程热力学研究定组分混合气体的基本方法及阿马格分体积定律将城镇燃气简化为含碳、氢、氧、氮的单一气体,然后依据单一气体的最大爆炸压力及最大压力上升速率的经典计算公式理论推导城镇燃气-空气混合气体的爆炸强度与反应初始压力的关系。结果表明,城镇燃气的最大爆炸压力及最大压力上升速率随初始压力的增加而线性增加,且成正比关系。为了验证理论推导所得结果的正确性,以城镇燃气(体积分数10%)-空气混合气体作为研究对象,利用传统的爆炸特性参数测试系统,通过逐渐提高初始压力的方法实测了该混合气体的爆炸强度。实测结果与理论分析结果基本吻合,即城镇燃气的爆炸强度与反应的初始压力呈线性关系,其爆炸强度随反应初始压力的增加而线性增大。
- 吴志远谭迎新胡双启王金英
- 关键词:安全工程城镇燃气
- 氮气对人工煤气抑爆技术的实验研究被引量:8
- 2009年
- 在理论分析及大量实验的基础上,通过向爆炸场加入惰性介质氮气用以改变可燃气体爆炸极限的方法对多元爆炸性混合气体人工煤气抑爆技术进行了实验研究.结果表明,惰性介质氮气可以缩小人工煤气爆炸极限的范围,提高爆炸下限,降低人工煤气的可燃性;当惰性介质氮气达到一定的浓度后,可将人工煤气惰化为不可燃气体,抑制其爆炸的发生,从而解决了人工煤气的安全问题.
- 吴志远胡双启谭迎新
- 关键词:抑爆人工煤气
- 膜状RDX/SiO_2传爆药的制备及表征被引量:2
- 2009年
- 在SiO2溶胶向凝胶转变过程中,依次加入RDX的N,N-二甲基酰胺(DMF)溶液和聚乙烯醇(PVA)的水溶液,采用提拉法和手工旋转涂抹法制备了白色、半透明、膜状RDX/SiO2传爆药。扫描电镜(SEM)分析表明,复合粒子内RDX晶体呈球状、块状和条状,其三维尺寸在0.3~1.0μm,分散在纳米SiO2框架内;与相同条件机械掺杂的RDX-SiO2相比,撞击、摩擦感度均显著降低。爆速测试结果表明,在低密度时,膜的厚度和炸药粒径是影响传爆性能的主要因素。
- 王金英姜夏冰张景林陈建申
- 关键词:应用化学RDXSIO2传爆药
- 多元可燃性混合气体最大爆炸压力的简化计算被引量:15
- 2010年
- 研究多元可燃性混合气体在定容、绝热情况下发生爆炸时最大爆炸压力的简化计算方法.分析了多元可燃性混合气体煤气的组分及各组分气体的热力学性质,根据热力工程学计算出混合气体的热力学性质,并将该混合气体作为单一气体简化其热化学反应方程式,提出了计算混合气体反应终态温度的方法,在此基础上求解出不同煤气体积分数下最大爆炸压力的理论值;利用爆炸特性参数测试系统实测了对应的不同煤气体积分数下的最大爆炸压力值,并与理论计算值进行了比较分析.结果表明,简化计算方法所得的多元可燃性混合气体最大爆炸压力与实验测试结果基本吻合,为可燃性气体爆炸工程应用提供了一个有效的近似估算方法.
- 吴志远胡双启谭迎新