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小药量RDX基PBX的热爆炸特性及对大药量热安全性的预测
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作者 柴悦 姜林 +3 位作者 李宓 马腾 吴星亮 徐森 《爆破器材》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期17-25,共9页
为研究高聚物黏结炸药(PBX)的热分解特性和热安全性,探究了2种小药量试验对PBX的自加速分解温度(SADT)预测的准确性。采用差示扫描量热仪(DSC)和绝热加速量热仪(ARC)同时研究了一种典型RDX基PBX的热分解行为,分别计算了PBX的热动力学及... 为研究高聚物黏结炸药(PBX)的热分解特性和热安全性,探究了2种小药量试验对PBX的自加速分解温度(SADT)预测的准确性。采用差示扫描量热仪(DSC)和绝热加速量热仪(ARC)同时研究了一种典型RDX基PBX的热分解行为,分别计算了PBX的热动力学及热安全性参数。基于Semenov理论,进一步计算得到2种热分析方法下PBX的SADT,并结合等温储存试验验证了结果的准确性。DSC分析得到,PBX的活化能为125.70 kJ/mol,热爆炸临界温度为460.08 K,10 g量级的不归还温度T_(NR)为417.22 K,SADT为405.72 K;ARC分析得到,10 g量级的PBX的T_(NR)为427.97 K,SADT为421.57 K。通过7 d恒温热爆炸试验,确定PBX的最小SADT为418.15 K,证明基于ARC的小药量试验预测大药量样品的热安全性更符合实际情况。可用于解决炸药在储存、生产、运输和使用等过程中的安全问题。 展开更多
关键词 高聚物黏结炸药(PBX) 热分解特性 热动力学 热安全性 自加速分解温度(sadt)
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自反应性化学物质的热危险性评价方法 被引量:48
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作者 孙金华 陆守香 孙占辉 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 2003年第4期44-47,共4页
笔者进行的研究工作 ,给出了利用C80微量量热仪所测得的自反应性化学物质的热流速曲线 ,从而求解该物质的化学反应动力学参数 ,以及在Semenov模型下求解其自加速分解温度SADT(Self AcceleratingDecompositionTemperature)的方法 ,并将... 笔者进行的研究工作 ,给出了利用C80微量量热仪所测得的自反应性化学物质的热流速曲线 ,从而求解该物质的化学反应动力学参数 ,以及在Semenov模型下求解其自加速分解温度SADT(Self AcceleratingDecompositionTemperature)的方法 ,并将一些有机过氧化物、氧化剂和可燃剂的混合物的自加速分解温度的推算结果与实测值进行了比较。实验证明 ,该推算方法结论准确 ,是一种安全、简便。 展开更多
关键词 自反应性化学物质 热危险性 评价方法 C80微量量热仪 热流速曲线 化学反应 动力学参数
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4种硝酸酯热安定性的绝热试验研究 被引量:11
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作者 杨茜 陈利平 +3 位作者 陈网桦 陆燕 刘颖 何中其 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期186-190,共5页
利用绝热加速量热仪(ARC)对硝酸正丙酯(NPN)、硝酸异丙酯(IPN)、太根(TEGDN)、敌根(DEGDN)4种硝酸酯的热稳定性进行了绝热试验研究,得到绝热放热曲线和热分解特征参数。分析了4种物质分解过程的特点,对测试结果进行了修正。计算得到动... 利用绝热加速量热仪(ARC)对硝酸正丙酯(NPN)、硝酸异丙酯(IPN)、太根(TEGDN)、敌根(DEGDN)4种硝酸酯的热稳定性进行了绝热试验研究,得到绝热放热曲线和热分解特征参数。分析了4种物质分解过程的特点,对测试结果进行了修正。计算得到动力学参数和自加速分解温度SADT,以此作为评估热安定性的判据。结果表明,4种硝酸酯在外界热作用下容易发生分解,反应速度较快,伴随明显的热效应和压力效应。4种硝酸酯的热安定性由好到差排序为:IPN、NPN、TEGDN、DEGDN。 展开更多
关键词 安全工程 热安定性 硝酸酯 绝热加速量热仪 自加速分解温度
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硝酸及硫酸对硝基苯热稳定性的影响研究 被引量:6
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作者 阮继锋 平平 +1 位作者 孙金华 丁辉 《兵器材料科学与工程》 CAS CSCD 2011年第4期37-40,共4页
借助C80微量量热仪研究硝酸、硫酸对硝基苯的热稳定性的影响,获得含有不同浓度硝酸、硫酸的硝基苯溶液热流速曲线,并据此求解出混合溶液的化学反应动力学和热力学参数。结合Semenov热爆炸模型,计算并比较硝基苯混合溶液的自加速分解温度... 借助C80微量量热仪研究硝酸、硫酸对硝基苯的热稳定性的影响,获得含有不同浓度硝酸、硫酸的硝基苯溶液热流速曲线,并据此求解出混合溶液的化学反应动力学和热力学参数。结合Semenov热爆炸模型,计算并比较硝基苯混合溶液的自加速分解温度(SADT)。结果表明:硫酸和硝酸的加入导致混合物体系的分解反应开始温度显著下降,其中硝酸的效果更为明显;随着硫酸浓度的加大,硝基苯与硫酸混合物体系的反应开始温度、活化能、SADT同时降低,该混合物的SADT远低于纯硝基苯的值。 展开更多
关键词 硝基苯 C80微量量热仪 热稳定性 自加速分解温度
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原油掺混脱硫剂过程中的热危险性 被引量:2
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作者 郭耸 殷继刚 +3 位作者 彭敏君 万伟 余罕元 陈晨 《石油学报(石油加工)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第4期706-711,共6页
采用C80微量量热仪研究了原油以及2种典型脱硫剂TS02和JH02与原油掺混物的热分解特性,在此基础上分别计算了活化能、指前因子等反应动力学参数,对比分析了2种脱硫剂对原油热分解过程的影响规律。结果表明,原油在掺混脱硫的过程中,起始... 采用C80微量量热仪研究了原油以及2种典型脱硫剂TS02和JH02与原油掺混物的热分解特性,在此基础上分别计算了活化能、指前因子等反应动力学参数,对比分析了2种脱硫剂对原油热分解过程的影响规律。结果表明,原油在掺混脱硫的过程中,起始分解温度和反应活化能均有所降低,反应放热量增大,自加速分解温度(SADT)变低,原油和脱硫剂掺混物的热危险性远大于纯原油,并且JH02脱硫剂对原油脱硫过程的影响大于TS02脱硫剂。 展开更多
关键词 原油 脱硫剂 热危险性 热解动力学 自加速分解温度(sadt)
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二氯海因热稳定性研究 被引量:2
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作者 霍明甲 张金梅 +2 位作者 黄飞 张宏哲 王慧欣 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第6期160-163,共4页
为评价二氯海因在储运过程中的热稳定性,采用C80微量热法对二氯海因进行反应放热测试,并计算了该物质在50 L标准包装条件下的自加速分解温度;同时采用克南试验、时间/压力试验对二氯海因在封闭条件下加热和点火的效应进行了研究。结果表... 为评价二氯海因在储运过程中的热稳定性,采用C80微量热法对二氯海因进行反应放热测试,并计算了该物质在50 L标准包装条件下的自加速分解温度;同时采用克南试验、时间/压力试验对二氯海因在封闭条件下加热和点火的效应进行了研究。结果表明:二氯海因的分解起始温度为202.3℃,分解热为1 168.8 J/g,50 L标准包装下的自加速分解温度为120℃;二氯海因的克南试验极限爆炸直径为2.0mm,在封闭条件下外部加热具有敏感性;时间/压力试验中反应压力从690 kPa升至2 070 kPa,所用时间为260 ms,在封闭条件内部点火时具有爆燃性。 展开更多
关键词 安全科学技术基础学科 二氯海因 C80微量热法 克南试验 时间/压力试验 热稳定性 自加速分解温度
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基于DSC试验的DCP自加速分解温度的推算 被引量:4
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作者 臧娜 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第4期169-171,共3页
采用差示扫描量热仪(DSC)对小尺度过氧化二异丙苯(DCP)的热分解过程进行试验研究,利用基于等转化率Friedman微分法对热分析试验所得数据进行动力学分析,得出DCP的反应活化能的均值为160.82 kJ·mol^(-1)最后运用热爆炸理论对25 kg... 采用差示扫描量热仪(DSC)对小尺度过氧化二异丙苯(DCP)的热分解过程进行试验研究,利用基于等转化率Friedman微分法对热分析试验所得数据进行动力学分析,得出DCP的反应活化能的均值为160.82 kJ·mol^(-1)最后运用热爆炸理论对25 kg标准包装条件下的自加速分解温度(SADT)进行推算。结果表明,利用等转化率Friedman微分法计算所得的动力学参数在整个反应进程中并不是常数,表明DCP的热分解反应是一个固态的复杂反应过程。多重扫描速率下计算所得的动力学参数较单个扫描速率法可信度更高,推算所得DCP的SADT值与美式全尺寸试验值基本一致。 展开更多
关键词 安全工程 差示扫描量热仪(DSC) 过氧化二异丙苯(DCP) 动力学 自加速分解温度(sadt) 估算
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碘甲基舒巴坦的安全性和稳定性研究
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作者 霍明甲 吴保意 +1 位作者 张会光 王双全 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期103-107,共5页
通过外部和内部加热、热稳定性测试、自加速分解温度(SADT)及固体燃烧速率测试,研究碘甲基舒巴坦的燃爆危险性及安全稳定性。考察分析了该化学品在不同外界环境升温速率、水、酸及碱性条件下的碘甲基舒巴坦稳定性。结果表明:该化学品的... 通过外部和内部加热、热稳定性测试、自加速分解温度(SADT)及固体燃烧速率测试,研究碘甲基舒巴坦的燃爆危险性及安全稳定性。考察分析了该化学品在不同外界环境升温速率、水、酸及碱性条件下的碘甲基舒巴坦稳定性。结果表明:该化学品的燃烧速率为1.3 mm/s,低于2.2 mm/s,不属于易燃固体。该化学品的SADT为55℃,具有自加速分解的危险性,属于自反应物质。在安全稳定性考察中发现,水对碘甲基舒巴坦的稳定性影响不大,而酸碱条件均对其分解具有促进作用,与纯碘甲基舒巴坦相比,使其反应起始放热温度分别降低了24.5和50.0℃,放热量分别增大了57.5和111.5 J/g。 展开更多
关键词 碘甲基舒巴坦 爆炸 危险性 热分解 自加速分解温度(sadt)
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偶氮二异庚腈(ABVN)热危险性及杂质对其影响研究 被引量:6
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作者 张婷 谢传欣 +2 位作者 金满平 孙峰 张龙力 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第10期120-125,共6页
为研究ABVN的热危险性及杂质对其影响,利用C600微量量热仪对ABVN及其混储系统的热分解进行试验探究。根据试验数据,得出了相应的动力学和热力学参数。利用Semenov热爆炸模型,计算出了自加速分解温度(SADT)。另外,利用BAM落锤仪和BAM摩... 为研究ABVN的热危险性及杂质对其影响,利用C600微量量热仪对ABVN及其混储系统的热分解进行试验探究。根据试验数据,得出了相应的动力学和热力学参数。利用Semenov热爆炸模型,计算出了自加速分解温度(SADT)。另外,利用BAM落锤仪和BAM摩擦仪对ABVN分别进行撞击感度和摩擦感度测试。结果表明:ABVN虽不是对撞击和摩擦敏感而不能运输,却是在常温下容易发生热失控的物质。水能使ABVN的活化能和SADT都降低;但是氢氧化钠,氧化铁和正丁醛等杂质会使ABVN的活化能和SADT增加,降低其热危险性。 展开更多
关键词 偶氮二异庚腈(ABVN) 热危险性 杂质 活化能 自加速分解温度(sadt)
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1,1-二叔戊基过氧环己烷热危险性分析 被引量:6
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作者 张伟 蒋军成 +1 位作者 邹梦雅 储剑波 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期82-87,共6页
为研究1,1-二叔戊基过氧环己烷(DTAC)的热危险性,用差式扫描量热(DSC)仪进行试验,获得DTAC的热分解特性数据;用Friedman法确定热分解动力学参数;用绝热加速量热(ARC)仪进行试验,研究DTAC在绝热条件下的热分解行为;根据动力学分析结果研... 为研究1,1-二叔戊基过氧环己烷(DTAC)的热危险性,用差式扫描量热(DSC)仪进行试验,获得DTAC的热分解特性数据;用Friedman法确定热分解动力学参数;用绝热加速量热(ARC)仪进行试验,研究DTAC在绝热条件下的热分解行为;根据动力学分析结果研究不同温度下DTAC热分解反应的最大反应速率到达时间(TMR_(ad))随温度的变化关系,以及自加速分解温度(SADT)与传热系数的关系。结果表明:25 kg高密度聚乙烯材料(HDPE)包装的DTAC溶液的SADT为57. 3℃,运输DTAC应选用传热系数大的包装材料,并注意其温度。 展开更多
关键词 1 1-二叔戊基过氧环己烷(DTAC) 热分解特性 差式扫描量热(DSC)仪 绝热加速量热(ARC)仪 Friedman方法 自加速分解温度(sadt)
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偶氮二异丁酸二甲酯热危险性研究 被引量:4
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作者 汪维俊 华敏 +2 位作者 潘旭海 徐启铭 蒋军成 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第12期116-121,共6页
为规避偶氮二异丁酸二甲酯(AIBME)的潜在热危险,使用差示扫描量热仪(DSC)研究其热分解过程,并利用Kissinger法初步计算活化能;通过热安全软件(TSS)进行数据拟合,得到AIBME的活化能及相关动力学参数,与Kissinger法所得活化能进行比较;利... 为规避偶氮二异丁酸二甲酯(AIBME)的潜在热危险,使用差示扫描量热仪(DSC)研究其热分解过程,并利用Kissinger法初步计算活化能;通过热安全软件(TSS)进行数据拟合,得到AIBME的活化能及相关动力学参数,与Kissinger法所得活化能进行比较;利用所得动力学参数建立热动力学模型,推算AIBME的自加速分解温度(SADT)和最大反应速率到达时间(TMRad)。研究结果表明:TSS进行分步式热分解分析所得AIBME的活化能比Kissinger法所得活化能更准确,所得第一阶段分解所需活化能为88.44 k J/mol,第二阶段为113.87 k J/mol;AIBME的SADT为30℃,在常温下可分解,故在生产、运输和储存过程中应加强温度的监控。 展开更多
关键词 偶氮二异丁酸二甲酯(AIBME) 差示扫描量热仪(DSC) 热安全软件(TSS) 自加速分解温度(sadt) 最大反应速率到达时间(TMRad)
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