您的位置: 专家智库 > >

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 6篇化学工程
  • 1篇理学

主题

  • 4篇动力学参数
  • 3篇动力学
  • 3篇热分解
  • 3篇热分析
  • 3篇机理函数
  • 2篇动力学研究
  • 2篇炸药
  • 2篇物理化学
  • 2篇橡胶
  • 2篇DSC
  • 1篇叠氮
  • 1篇叠氮化钠
  • 1篇性能研究
  • 1篇有机硅橡胶
  • 1篇杂质对
  • 1篇热安定性
  • 1篇热分解动力学
  • 1篇热感度
  • 1篇热性能
  • 1篇热性能研究

机构

  • 6篇中国工程物理...

作者

  • 6篇沈永兴
  • 5篇周建华
  • 4篇高大元
  • 3篇何松伟
  • 2篇何碧
  • 2篇韦力元
  • 1篇陈松林
  • 1篇陈捷
  • 1篇李金山
  • 1篇刘家彬
  • 1篇程克梅
  • 1篇王新锋
  • 1篇张孝仪
  • 1篇徐瑞娟
  • 1篇池钰
  • 1篇陈坤虎
  • 1篇彭强

传媒

  • 2篇含能材料
  • 2篇火炸药学报
  • 1篇爆破器材
  • 1篇化学研究与应...

年份

  • 1篇2008
  • 3篇2006
  • 1篇2002
  • 1篇2000
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
氟橡胶F_(2314)黏结剂的热分解动力学被引量:9
2006年
根据F2314黏结剂在升温速率分别为5,10,20K/min时的DSC-TG曲线,在20~500C温度范围内对F2314黏结剂的热分解过程进行了研究,用Coats-Redfern方法获得F2314黏结剂的热分解动力学参数和机理函数。结果表明,在不同升温速率的TG曲线上,F2314黏结剂热失重的起始温度大致相同,而结束温度随升温速率的增大而升高。同时,升温速率为10K/min的DSC曲线由一个熔化吸热峰和一个分解放热峰组成,在低于360℃时具有良好的热稳定性。得到F2314黏结剂热分解的活化能为294.76kJ/mol,指前因子为10^21.62s^-1,机理函数为f(α)=(1-α)^3/4。
高大元何碧何松伟周建华沈永兴
关键词:热分析动力学参数机理函数
HMX/TATB高聚物粘结炸药的热性能研究被引量:3
2000年
用DSC和小药量固体炸药热爆炸临界温度法测定了以HMX/TATB为基的高聚物粘结炸药的热性能 ,研究了TATB、含氟粘结剂、铝粉、石蜡等组分对HMX热感度的影响。结果表明 :单质TATB炸药只有一个放热峰 ,而TATB炸药中加入 5%粘结剂后有两个放热峰。在HMX/TATB高聚物粘结炸药配方中 ,当HMX含量达到 4 0 %以上时 ,DSC峰温与HMX峰温接近。TATB含量对HMX的 10 0 0s热爆炸临界温度有较大影响 ,当TATB含量在 80 %左右时 ,热爆炸临界温度显著提高。
高大元韦力元郑培森沈永兴
关键词:HMXTATB热感度热性能
苯并三呋咱氧化物中主要杂质对其热安定性的影响被引量:1
2002年
根据苯并三呋咱氧化物 (BTF)中主要杂质的种类 ,分别选择了三叠氮三硝基苯 (TNTAB)、三氯三硝基苯(TCTNB)和叠氮化钠 (NaN3)作为杂质研究对象 ,采用机械混合的方法制备了一系列不同配比的BTF混合物 ,再通过差热 (DTA)、差示扫描量热 (DSC)、真空安定性试验 (VST)、布氏压力法、热失重、5s爆发点等热分析方法进行测试 ,结果表明TCTNB和NaN3对BTF热安定性影响较小 。
陈捷张孝仪陈松林周建华韦力元程克梅徐瑞娟刘家彬沈永兴彭强陈坤虎
关键词:热安定性炸药热分析叠氮化钠
GI-920炸药的热分解动力学研究被引量:11
2008年
根据PETN和GI-920炸药在升温速率分别为5,10,20 K.min-1的DSC-TG曲线,对PETN和GI-920炸药的热分解过程进行了研究,用Ozawa法和非线性等转化率积分法获得PETN和GI-920炸药热分解动力学参数和机理函数。结果表明,PETN与GI-920炸药的热分解机理属随机成核和随后生长。在不同升温速率的TG曲线上,GI-920炸药热失重开始温度大致相同。GI-920炸药DSC曲线呈现一个吸热熔化峰和一个放热分解峰,130℃以下有良好的热稳定性。GI-920炸药热分解的活化能、指前因子和机理函数分别为156.02 kJ.mol-1、1.934×1017s-1、f(α)=4/3(1-α)[-ln(1-α)]14,热分解动力学方程为:dα/dt=2.579×1017×(1-α)[-ln(1-α)]41exp(-(1.876×104)/T)。
高大元何松伟沈永兴周建华
关键词:物理化学动力学参数机理函数
有机硅橡胶SD-33粘结剂的热分解动力学研究被引量:4
2006年
根据SD-33粘结剂在升温速率分别为5、10、20K/min时的DSC—TG曲线,在20~550℃温度范围对SD-33粘结剂的热分解过程进行了研究,用Coats-Redfern方法获得SD-33粘结剂的热分解动力学参数和机理函数。结果表明,在不同升温速率的TG曲线上,SD-33粘结剂热失重开始温度大致相同,而热失重结束温度随升温速率的增大而升高。同时,在升温速率为5K/min的DSC曲线上SD-33粘结剂从450.6℃开始分解放热,峰顶温度为456.6℃,结束温度为506.3℃,放热量为17.91J/g。在320℃温度以下SD-33粘结剂具有良好的热稳定性。SD-33粘结剂热分解的活化能为154.91kJ/mol,指前因子为5.097×10^10s^-1,机理函数为,(α)=(1-α)^2。
高大元何碧何松伟周建华沈永兴
关键词:热分析动力学参数机理函数
超细六硝基茋的热分解性能被引量:13
2006年
为了解超细六硝基艹氐(HN S)的热分解性能,通过DSC-TG实验研究HN S-Ⅳ的热分解过程,用K iss inger法和O zaw a法计算了HN S-Ⅳ热分解反应动力学参数。结果表明,HN S-Ⅳ的热稳定性与HN S-Ⅱ相当。K iss inger法和O zaw a法得到的HN S-Ⅳ分解表观活化能分别为221.4 kJ/m o l和220.3 kJ/m o l,比静态气氛下HN S-Ⅱ热分解反应的表观活化能减小27 kJ/m o l。
周建华池钰王新锋李金山沈永兴
关键词:物理化学六硝基芪动力学参数
共1页<1>
聚类工具0