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121.
以2,2-二硝基丙醇为原料,经缩合、硝化反应合成了二(2,2-二硝基丙基)硝胺(BDNPN)。用红外光谱、核磁共振、元素分析对中间体及目标化合物的结构进行了表征。优化了反应条件,硝化反应的最佳条件为nBDNPA:nHNO3=1∶30,反应温度为50℃,反应时间为1 h,收率92.1%。用DSC和TG-DTG考察了目标化合物的热性能。结果表明,BDNPN的热分解峰温为212.3℃,具有较好的热稳定性。  相似文献   
122.
通过二正丁胺滴定法,分别对端羟基聚醚(PEG)/苯异氰酸酯(PI)、键合剂(NPBA)/PI、安定剂(MNA)/PI体系进行了反应动力学研究,得到了相应体系在不同温度下的反应速率常数及活化能,并分析了反应速率的影响因素及3种组分对固化体系网络结构的影响。结果表明,PEG/PI、键合剂/PI、安定剂/PI体系的固化反应都为二级反应,活化能分别为24.96、43.27、9.1 kJ/mol;反应速率的影响因素可能是溶剂和各组分的结构;3种组分对网络结构的影响可能是聚醚/N-100形成体系的基本网络结构,键合剂提高界面过渡层的交联密度,安定剂/N-100降低体系的交联密度。  相似文献   
123.
键合剂1,1′-(1,3-苯二羰基)双-2-甲基氮丙啶的热行为   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
王一颖  邱刚 《推进技术》2001,22(3):258-260
用DSC和TG-DTG等 过冷态和结晶态的键合剂1,1′-(1,3-苯二羰基)双-2-甲基氮丙啶(HX-752)的热行为,在-80℃-100℃范围内,除了过冷态在-37.6℃的玻璃化转变和结晶态在36.8℃-42.9℃的熔融外,没有任何其它物理化学。亚稳态的过冷液体比结晶态有较大的分解热。HX-752有复杂的分解过程,第一步分解失重虽小,但放热量很大,说明分子结构发生重大变化。  相似文献   
124.
树形键合剂包覆RDX及其相互作用研究   总被引:12,自引:1,他引:12       下载免费PDF全文
采用扫描电镜(SEM),X射线光电子能谱(XPS)和显微红外光谱(MIR)技术,实验研究了树形键合剂(DBA)对RDX晶体的包覆性能及其界面相互作用机理。结果表明,树形键合剂可以在RDX表面形成一层粘流状的吸附层,具有良好的包覆性能,显微红外光谱的数据也表明了键合剂与RDX的NO2基团形成氢键,从而证实了DBA作为RDX键合剂的有效性。  相似文献   
125.
阐述了键图理论在液体火箭发动机故障检测与诊断中的应用.介绍了液体发动机的键图模型,导出定性推理公式,给出了在发动机故障检测与诊断中的应用步骤.以获得的某些信息量为依据,分析出发动机存在的可能故障.研究结果表明,键图理论用于发动机故障检测与隔离是可行的,且具有实时性强、计算简单的优点.  相似文献   
126.
杜磊  肖金武  尹瑞康 《推进技术》2002,23(3):245-248
为了改善高燃速丁羟推进剂的低温力学性能,设计合成了AO系列 同助剂,并在丁羟高燃速实验配方中验让了它们的使用效能。结果表明AO助剂大幅度提高了高燃速实验配方的低温力学性能,在常温强度相当的条件下,-40℃下最大伸长率由40%左右提高到55%以上。实验结果也显示助剂与粘事剂的表面张力值越接近,工艺性能越好。文中还通过温反射红外光谱(DRIR)和动态热机械分析(DMA)对界面助剂的作用机理作了简要探讨。  相似文献   
127.
根据多年研究工作的经验,对该类推进剂的催化剂品种选择,复合催化剂的协同作用,硝胺品种对燃烧性能影响,临界压力的下降,燃烧不稳定的抑制及烟雾特性等技术专题作了简要的总结。  相似文献   
128.
中性聚合物键合剂的分子设计和合成   总被引:8,自引:1,他引:8       下载免费PDF全文
王北海 《推进技术》1995,16(4):71-76
中性聚合物键合剂(NPBA)是美国KimCS发明的一种新助剂,它显著提高了NEPE推进剂的力学性能,根据有关专利和论文。介绍了降温相分离沉积包覆的原理,归纳了NPBA的分子设计方法和合成条件,而且举例进行了说明。  相似文献   
129.
硝胺复合推进剂燃烧模型进展综述   总被引:1,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
张炜  朱慧 《推进技术》1993,14(3):47-54
对硝胺复合推进剂、硝胺/AP复合推进剂燃烧模型的物理模型、数学模型中的特征关系式、模型特点及优缺点进行了全面的评述。并在此基础上,提出了今后在该方面应做的工作。  相似文献   
130.
本文研究了国产普通TO型管壳中的可伐基底上镀金层与Al-1%Si丝键合后,在恒温老化过程中Au-Al之间互扩散及金属间化合物的形成情况,同时由于Kirkendall效应的存在,引起孔洞的形成而造成Au-Al系统失效。结果表明:在Au-Al键合系统中,存在着三种失效模式:HB、BL(Ⅰ)和BL(Ⅱ)型,其中BL(Ⅰ)型是致命失效,造成BL(Ⅰ)型失效的原因是Kirkendall孔洞的存在,一定的金层厚度是形成Kirkendall孔洞的必要条件,造成不同失效模式的原因是由于镀金层厚度的不均匀性而引起的。  相似文献   
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