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21.
王基镕  李疏芬 《推进技术》2002,23(2):168-171
为探求铅盐在NEPE推进剂中催化效果不明显的原因,从推进剂的组成特点及铅盐催化活性物质的作用部位出发,经热力学计算与分析表明,在NEPE推进剂中,铅盐分解产生的催化活性物质与能与Al及AP的分解产物HCl,Cl2等发生反应,生成无催化作用的非活性物质PbCl2,引起Pb与PbO的损耗,导致铅盐在NEPE推进剂中催化效果下降,若适量添加与HCl更易反应的氧化物,可减轻Pb与PbO的过多损耗,达到改善铅盐催化效果的目的。  相似文献   
22.
NEPE推进剂激光点火特性   总被引:8,自引:2,他引:8       下载免费PDF全文
采用CO2激光点火系统,研究常压下NEPE推进剂中AP在点火过程中的作用,以及AP的表面积,燃速催化剂,初温,热流密度等因素与点火延迟时间的关系,结果表明:与HMX相比,AP是缩短点火延迟时间的主要因素,初温对点火延迟时间的影响程度取决于热流量的大小,存在着所谓的“拉平效应”。而降低AP粒度,提高AP表面积,在初温大于15℃时,有利于缩短点火延迟时间,而在小于15℃时则相反,适当的添加燃速催化剂也有利于缩短点火延迟时间。  相似文献   
23.
对近几年新合成的几个环状硝胺化合物的能量性能进行了计算分析,并与HMX作了比较,提出了评价其作为推进剂组分潜力的方法.初步分析结果表明,BCSDX和HNIW具有高能量密度的特点,是比较有希望的高能量密度材料.  相似文献   
24.
采用水下声发射法测试推进剂药条不同压强下的燃速,按维也里公式r=bpn计算某压强段的压强指数n,研究了含不同粒度HMX、RDX的硝胺推进剂高低压燃烧性能。结果表明,在低压段(3~9 MPa),无论粒度大小,相对无硝胺推进剂配方,n值均降低;在高压段(15~20 MPa),推进剂n值与硝胺粒度呈指数关系,粒度越小,n值越低;含硝胺的推进剂存在一个压强点,其与硝胺粒度有关,低于该压强点时推进剂燃速是细粒度硝胺高于粗粒度硝胺的,高于该压强点则反之;对20 MPa下,推进剂燃速与硝胺粒度呈非线性二项式关系,粒度越大,燃速越大。  相似文献   
25.
26.
近年来,硝胺推进剂的研究取得了长足的发展,本文介绍了国外现阶段硝胺推进剂点火模型研究的现状.根据出发点的不同,把点火模型分为两类:从理论角度出发着重于点火机理的研究及从工程角度出发着重于实际工程的应用,并分别对其代表性的模型进行了介绍.  相似文献   
27.
四组元高能量特性丁羟推进剂发展状况   总被引:6,自引:1,他引:5  
  相似文献   
28.
征空 《推进技术》1983,4(3):48-62
硝胺/高氯酸铵复合推进剂系统中,关于硝胺对比冲和燃速性能的影响,进行了实验研究。试验所用的推进剂组分包括环三甲撑三硝胺(RDX),环四甲撑四硝胺(HMX),高氯酸铵(AP),铝粉(Al和粘合剂。硝胺/AP推进剂的比冲主要取决于所有组分的配合。RDX虽可略增比冲,然而却降低燃烧产物的温度。硝胺/AP推进剂的燃速主要由AP含量和颗粒度大小所控制,也取决于所用粘合剂的类型。燃速随着AP含量的增加和颗粒度的减小而增大。RDX和HMX的化学元素虽然相同,然而含RDX推进剂的燃速大于含HMX推进剂的燃速。这种差异也可在相同AP含量和相同颗粒度的RDX/AP和HMX/AP推进剂中找到。  相似文献   
29.
过氯酸铵(AP)与奥克托今(HMX)共晶物性能研究   总被引:2,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
本文制备出一种适用于复合固体推进剂、水溶性极小的新型氧化剂,并采用差示扫描量热法(DSC)研究AP-HNX共晶物(以下简称共晶物)热分解特件.用计算机处理了动力学参数,还测定了共晶物红外光谱和x射线衍射结果.  相似文献   
30.
研究了多种添加剂对少铝RDX/HTPB推进剂燃速的影响,结果表明硼氢化合物、活性碳、碳氢化合物以及铁的化合物等均对燃速催化不明显,但Cat.3却能大幅度提高少铝RDX/HTPB推进剂的燃速,7.0MPa下燃速提高幅度近40%。  相似文献   
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