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相似文献
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1.
高能推进剂主要组分对燃烧效率影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用燃烧残渣中活性铝含量分析、真空爆热特性和发动机试验手段,研究了高能推进剂中主要组分对推进剂燃烧效率的影响。实验结果表明,增塑剂的种类和含量是影响燃烧效率的主要因素,AP含量及固体组分的粒度级配也有明显的影响。BSFХ75发动机试车结果表明,铝粉粒度级配的改变,可以使高能推进剂比冲效率由0.88提高到0.92。  相似文献   

2.
TiC和ZrC颗粒增强钨基复合材料   总被引:12,自引:1,他引:11  
用粉末冶金热压法制备了TiCp/W和ZrCp/W两种钨基复合材料,对其高温强度进行了研究,结果表明,随着温度提高,两种复合材料的抗弯强度开始时逐渐提高,当TiCp/W复合材料达到1000℃时有最大值1155MPa,ZrCp/W复合材料在800℃时最大值829MPa,分别比各自的室温强度提高57%和17%。而后,随温度的进一步提高,复合材料的强度又下降,分析了复合材料高温增强的机理。  相似文献   

3.
介绍了XD~(TM)Al/TiB2和Al-4%Cu-1.5%Mg/TiB2复合材料的机械性能以及强化相的体积百分数、颗粒尺寸对性能的影响.并介绍了材料的组织和强化相与基体的界面状况。表明XD~(TM)制备的MMCs具有优异的机械性能,是一种很有吸引力的制备MMC的方法。  相似文献   

4.
依据最小自由能原理,采用固体推进剂能量特性计算程序计算了标准条件下含铝锂(Al-Li)合金丁羟(HTPB)推进剂的能量性能,研究了不同Li含量的Al-Li合金粉对HTPB推进剂比冲、密度、密度比冲及特征速度的影响;并采用爆热、爆热残渣粒度分布以及活性铝含量验证了Al-2.5Li(Li质量含量为2.5%)合金粉对HTPB推进剂能量特性的影响。理论计算结果表明,采用纯Li取代Al粉,HTPB推进剂的标准理论比冲最大可增加58.11 N·s/kg;当以Al-Li合金的形式取代Al粉时,不同Li含量的Al-Li合金对HTPB推进剂配方的能量性能参数影响不同,标准理论比冲以及特征速度呈现增加的趋势,密度以及密度比冲呈现降低的趋势;当以Al-20Li合金替代Al粉时,HTPB推进剂配方的标准理论比冲最大可提高39.10 N·s/kg。爆热试验结果表明,含Al-2.5Li合金粉HTPB推进剂的爆热略高于Al粉配方,燃烧残渣粒度d43低于对照配方;含Al-2.5Li合金粉HTPB推进剂燃烧残渣活性铝含量低于对照配方。  相似文献   

5.
聚钛硅氧烷(PTS)在铝基材上的保护涂层是用有机硅烷氧化物和钛烷氧化物经水解、缩聚、热解脱碳而成。其成膜性能取决于适当的钛烷氧化物与硅烷氧化物的交联结构和PTS中形成Si-O-Ti键密度、稳定性和表面、界面性质,除这些因素外,合成对催化剂、热解温度也对涂膜的保护性有较大的影响  相似文献   

6.
粒度和形貌及粒度分布对RDX安全和热分解性能的影响   总被引:7,自引:0,他引:7  
采用溶剂/非溶剂法和筛分法,通过控制搅拌速度及溶剂与非溶剂温度差,制备了不同粒度、形貌和粒度分布的RDX粉末。利用激光粒度仪、扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射(XRD)对其进行了相应表征;利用撞击和摩擦感度试验、慢烤试验及DSC测试分别研究了不同粒度、形貌及粒度分布的RDX样品的安全性能和热分解特性。研究结果表明,粒度、形貌及粒度分布是影响RDX安全和热分解性能的重要因素。随着粒度的减小,RDX的机械和热感度显著降低。另外,窄粒度分布的RDX样品普遍具有更低的机械感度,而宽粒度分布的RDX样品通常具有更好的热稳定性。  相似文献   

7.
高功率热电池用二硫化钴制备及性能测试   总被引:1,自引:0,他引:1  
对高温硫化法制备的CoS2的组成、形貌和热稳定性进行了表征,并对其作为正极材料在高功率热电池中的应用进行了测试与研究。热稳定性测试结果表明:CoS2有较高的热稳定性,在温度700℃下保持1h仅分解15.6%;高功率热电池应用研究中发现,电池的稳态比功率可达1690W/kg,脉冲比功率高于4700W/kg。  相似文献   

8.
AP粒度和包覆层对硼燃烧的影响   总被引:2,自引:4,他引:2  
通过对AP和硼及其混合物进行热分析实验,研究了硼在AP分解过程中参与反应的程度;用氧弹式量热计测试含硼富燃料推进剂的爆热,分析硼在推进剂燃烧过程中的放热。结果表明,对各组分含量相同的含硼富燃料推进剂用AP包覆硼粒子和提高超细AP含量可促使硼在AP分解过程中参与反应,使AP/B(1:1)热分解的放热量增加,提高推进剂的爆热,有利于推进剂中硼的燃烧。  相似文献   

9.
铝粉粒径对高铝含量富燃料推进剂一次燃烧性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过改变铝粉粒径大小制作高铝含量推进剂,在此基础上进行热分析试验、爆热测试以及燃速测试,分析总结了铝粉粒径大小对推进剂一次燃烧性能的影响。推进剂各组分相同时,热分析结果表明,推进剂凝相反应程度相近,铝粉粒径大小对推进剂凝相反应没有明显影响;爆热测试和燃速测试表明,超细铝粉可显著改善推进剂燃烧性能,提高燃速和爆热、降低压强指数,减少燃烧产物结块、改善产物分散性;同时,超细铝粉由于自身小尺寸优势在推进剂的燃烧过程中更多地参与了气相反应,提高了推进剂气相放热量。通过以上实验分析得出,铝粉主要参与推进剂气相反应,铝粉粒径大小对推进剂气相反应影响较大。  相似文献   

10.
采用一种新的方法得到中止燃烧以后的熄火样品,利用扫描电子显微镜和能谱分析研究了GAP/AN推进剂熄火表面的结构和形貌。燃速调节制CAR对GAP/AN推进剂的燃烧过程有显著的影响,CA改变了熄火表面的结构,加速了凝聚相的分辨反应。  相似文献   

11.
三种碳物质对RDX-CMDB推进剂热分解的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用压力DSC研究了7MPa时C60、富勒烯烟炱(FS)和炭黑(CB)对催化的RDX-CMDB推进剂热分解特性的影响。结果表明:使推进剂表现分解热愈大的碳物质,则导致推进剂的燃速愈高。和参比推进剂相比,含FS的推进剂表现分解热大,故燃速也高,增速作用亦大。不同碳物质导致推进剂表观分解热增加率的大小顺序为:FS〉CB〉C60。  相似文献   

12.
固体推进剂燃烧残渣的粒度分析   总被引:3,自引:4,他引:3  
介绍了几种推进剂燃烧后残渣粒度测试方法:包括显微镜法、沉降法和Coulter计数法,并对关键的粒度测试技术进行了较为详细的阐述,同时附以实例说明。粒度分析对推进该燃烧性能的评价及两相流的流场计算具有重要的意义。  相似文献   

13.
电热辐射管用于真空回火炉,吸取了外热式与内热式两种加热方法的优点,不仅降低制造成本,还可避免加热体与被加热体之间由于挥发物而造成的污染损害,电热管的尺寸应根据炉体大小、功率及炉温要求进行设计。温度在650℃以下,耐热钢管可选用1Cr18Ni9Ti无缝钢管;绝缘材料以导热热性能好、孔隙多、质轻的材料为好;电热丝应选用耐温较高的铁铬铝材料。  相似文献   

14.
通过研究不同湿热条件下T300/914C和T300/M10两种复合材料的玻璃化转变温度、层间剪切强度和分层断口形貌,分析了水分影响复合材料Ⅱ型分层韧性机理。  相似文献   

15.
镁粉的高温水反应特性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用管式炉模拟发动机的高温环境(600~900℃),研究了镁粉与水的反应特性,得到了反应率与温度、镁粉粒度的关系和添加剂对反应的影响.结果表明,Mg/H2O反应的反应率随温度增加而增大,随粒径减小而增大,添加剂对反应有促进作用,Mg/H2O反应的表现活化能为24.67 kJ/mol.  相似文献   

16.
以试验箱内温度循环条件下温度快速变化时.热量或冷量由流体一循环风向产品表面和内部传递的过程为研究对象,介绍了流体与产品表面之间的对流传热、产品表面部件自身温度升高、热(冷)量沿传热途径向内部传热这3个影响温度应力场的主要环节的影响因素,并应用实例进行了定性分析,最后对温度循环试验的过程提出了几点建议。  相似文献   

17.
分析了添加良导体对碳化硅陶瓷导电性能的影响规律及电火花加工性能,研究了电火花加工SiC-TiB2复合陶瓷时,电参数,电极材料及工作介质对工艺指标的影响。说明了在发动机上使用的耐热陶瓷,采用电火花加工是可行的。  相似文献   

18.
碳硼烷衍生物对固体推进剂燃烧性能影响研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了碳硼烷丙烯酸甲酯(CMP)对AP/NG和RDX/NG推进剂燃速的影响,结果表明,随CMP含量的增大,AP/NG推进剂燃速增大,压强指数呈下降趋势;在压强为8.0~10.0MPa范围内,CMP对提高RDX/NG推进剂的燃速作用最强,且随CMP含量增高,RDX/NG推进剂压强指数增大,CMP对AP和NG相变温度,熔融温度都有影响,并加速AP和RDX的分解。  相似文献   

19.
不稳定燃烧抑制剂对RDX—CMDB浇注推进剂的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
对五种物质组成的七种单一或复合不稳定燃烧抑制剂在RDX-CMDB(黑索今-复合改性双基)浇注推进剂中应用了研究,发现其中白刚玉(Al2O3)和SiC对不稳定燃烧的抑制效果较佳。其加入方式和加入量地共不稳定燃烧抑制作用有较大的影响。当白刚 粒度与推进剂中燃烧催化剂的粒度相当时,其粒度变化对剂燃烧性能的影响较明显。且与其在螺压、粒铸推进剂中规律相似,即粒度减小,推进剂燃速增大。  相似文献   

20.
硝酸羟胺水溶液的制备及其含量分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
以复分解法制备硝酸羟胺(HAN)水溶液,用正交实验分析了反应温度、反应时间和减压蒸馏温度对反应产率的影响。确定的实验室最佳制备条件为:反应时间25min,反应温度60℃,减压蒸馏温度50℃。并比较了氧化还原滴定法与酸碱滴定法测定硝酸羟胺水溶液中硝酸羟胺含量的精度。  相似文献   

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