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51.
膏体富燃料推进剂配方研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了可用于双射程冲压发动机的膏体富燃料推进剂。结果表明,以PEPA/EG为粘合剂、无定型粉为燃料添加剂时,推进剂的实测热值可达28.7 M J/kg。使用经表面处理的无定型粉,加入量可在40%以上。膏体富燃料推进剂具有剪切变稀的性质,其流动指数和稠度系数随温度的上升呈下降趋势。配方的低压可燃极限为0.2~0.3 MPa,燃速r0.5MPa>12 mm/s,压强指数约为0.43。  相似文献   
52.
团聚硼对富燃料推进剂燃烧性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
考察了不同粒度、不同包覆剂的团聚对含富燃料推进剂燃烧性能的影响。结果表明,随团聚颗粒粒度的增大,推进剂的燃速增加,低压可燃极限降低,但燃速压强指数呈下降的趋势;包覆材料AP、L iF有利于提高推进剂的燃速,降低低压可燃极限,但不利于提高燃速压强指数。  相似文献   
53.
稀释气体流量对低压化学气相沉积硼掺碳涂层的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以BCl3-C3H6-H2为气相反应体系,采用低压化学气相沉积制备掺碳涂层.研究了Ar气稀释流量对掺碳涂层沉积速度、形貌、组成和键合状态的影响.结果表明,不同稀释气体流量作用下,掺碳的沉积速度没有明显变化,产物形貌由致密向层状转变,元素含量稍有减少而碳元素含量稍有增加.沉积产物中B元素的键合方式以B-sub-C和BC2O为主.结合化学反应和气体扩散,探讨了稀释气体的作用机制,表明PyC形成反应的主导作用导致稀释气体流量对沉积速度作用不明显,而BCl3和C3H6在Ar气中扩散系数的差异导致产物形貌和组成发生变化.  相似文献   
54.
不连续增强钛基复合材料的原位制备技术研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
分析了不连续增强钛基复合材料的原位制备原理,在不改变设备的情况下通过加入碳化和石墨等反应剂在钛基体中生成了TiB和TiC等增强体,它们在钛基体上分布均匀,使得钛基复合材料的室温和高温力学性能都有较大的提高。  相似文献   
55.
BN纤维/Nylon1010复合电子基板材料的制备与性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用挤压注塑法制备BN/Nylonl010复合电子基板材料,研究了不同BN纤维填充量的复合基板材料的微观组织结构和复合电子基板材料的介电性能及导热性能。结果表明,当BN纤维体积含量小于40%时,BN纤维基本上以孤岛形式分布在Nylon1010基体上;当BN纤维体积含量大于40%时,BN纤维开始形成连续网络。复合基板的介电常数随着BN纤维含量的增加而线性增加,介质损耗则随着BN纤维含量的增加而线性降低,复合基板的热导率随BN纤维的加入量增加而增大,但起初变化较小。当BN纤维体积含量大于40%时,热导率开始迅速增加。  相似文献   
56.
对模具进行渗处理能大大提高模具寿命。通过较长时间的实践总结出可行的工艺,包括渗前处理,最佳工艺参数的选择,渗强度应视材质的不同而控制在850~1000℃之间;渗后处理。提出了模具渗工艺原则。  相似文献   
57.
本文分别以张力冲击法和应变电阻法对非晶态(Fe_(50)Ni_(50))_(80-z)Cr_xP_(14)B_6合金(x=0,1,2,3,4,6,10)薄带的室温饱和磁致伸缩系数进行了测量;测量结果表明,Cr元素的加入,使样品的λ_(?)有所减少;并对结果进行了讨论。  相似文献   
58.
本文综述了氢化合物作为固体推进剂高燃速调节剂的研究工作的最新进展。在丁羟、丁羧和双基等固体推进剂中添加碳烷衍生物或氢酸盐,能使之获得50至250毫米/秒的高燃速性能。如美国已成功地应用一种液体的碳烷衍生物使“蝮蛇”反坦克火箭筒的推进剂获得了高能高燃速的特点。本文还对氢化合物燃速调节剂的合成路线、生产工艺和成本、以及毒性等问题作了介绍和讨论,指出采用氢化合物燃速调节剂是使当前固体推进剂获得高燃速性能的一条有效的可实用的途径。  相似文献   
59.
GAP包覆硼对硼固体推进剂燃烧特性的影响   总被引:11,自引:1,他引:11       下载免费PDF全文
采用CO2激光点火装置研究了GAP包覆对含推进剂点火性能的影响,并采用扫描电镜(SEM)观察分析了燃烧残留物。结果表明,GAP包覆在较高的压力下能改善含推进剂的点火性能,而且能够改善含推进剂的燃烧残渣分散性。  相似文献   
60.
活性添加剂B、Cr对C/C-SiC复合材料性能的影响   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
在采用“化学气相沉积和液相浸渍有机物先驱体”混合工艺制备C/C-SiC复合材料的基础上,在陶瓷先驱体中分别添加B,Cr填料,制备多组元材料,并分析添加剂B,Cr对C/C-SiC复合材料性能的影响。研究结果表明,添加剂Cr能提高复合材料的弯曲强度约40%,但抗氧化性能和抗烧蚀性能却有所下降;添加剂B不仅能提高复合材料的弯曲强度,且在500℃-1000℃范围内改善了复合材料的抗氧化性能,其抗烧蚀性能也明显提高。  相似文献   
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