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动态真空安定性试验(DVST)方法研究(Ⅱ):RDX的热分解 被引量:8
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作者 尹艳丽 杨利 +4 位作者 胡晓春 李志敏 李坤远 张同来 张建国 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第4期387-392,共6页
运用动态真空安定性试验(Dynamic Vacuum Stability Test,DVST)方法研究了RDX的热分解过程,对测试数据拟合求解得出RDX在非等温阶段的分解机理函数为Avrami-Erofeev方程(n=4),表观活化能为174.10kJ.mol-1,lnA为34.45;等温阶段的分解机... 运用动态真空安定性试验(Dynamic Vacuum Stability Test,DVST)方法研究了RDX的热分解过程,对测试数据拟合求解得出RDX在非等温阶段的分解机理函数为Avrami-Erofeev方程(n=4),表观活化能为174.10kJ.mol-1,lnA为34.45;等温阶段的分解机理函数为Anti-Jander方程模型,即G(α)=(1-2/3α)-(1-α)2/3,反应速率常数k=1.63×10-5s-1。分解气相产物在标准状态下为0.10mL.g-1。实验不仅得到了与真空安定性试验(VST)方法相吻合的分解最终结果,还得到了合理有效的动力学参数,证明了DVST方法的科学性和可靠性。实验实时跟踪了RDX的分解过程,得到了分解过程中各物理量的变化信息,为RDX的安全储存、可靠使用提供更为有效的数据。 展开更多
关键词 物理化学 动态真空安定性试验(dvst) 黑索今(RDX) 动力学参数 机理函数
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动态真空安定性试验方法研究(Ⅰ) 被引量:18
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作者 张同来 胡晓春 +4 位作者 杨利 李坤远 张建国 王文杰 王丽琼 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第5期549-553,共5页
为了研究含能材料的安定性、相容性和长储寿命,在真空和加热条件下测试含能材料的热分解过程,在真空安定性(VST)原理基础上,建立了压力和温度传感器全内置式的动态真空安定性试验(dynamic vacuum stabilitytest,DVST)测试装置及方法,实... 为了研究含能材料的安定性、相容性和长储寿命,在真空和加热条件下测试含能材料的热分解过程,在真空安定性(VST)原理基础上,建立了压力和温度传感器全内置式的动态真空安定性试验(dynamic vacuum stabilitytest,DVST)测试装置及方法,实现了对含能材料真空安定性的实时、在线、连续、直接跟踪测试,为精确研究含能材料的安定性、预估储存寿命提供了一种新方法。 展开更多
关键词 物理化学 动态真空安定性试验(dvst) 相容性 长储寿命 动力学
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动态真空安定性试验方法研究(Ⅳ):HMX的热分解 被引量:4
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作者 刘芮 尹艳丽 +6 位作者 张同来 杨利 张建国 周遵宁 乔小晶 王文杰 王丽琼 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第6期650-655,共6页
采用动态真空安定性试验(DVST)方法研究了奥克托今(HMX)的热分解过程,利用普适积分法和微分方程法得到了HMX热分解反应的活化能和指前因子。结果表明,不同恒温温度下HMX的热分解机理函数不同。在100~110℃范围内,HMX的热分解过程遵... 采用动态真空安定性试验(DVST)方法研究了奥克托今(HMX)的热分解过程,利用普适积分法和微分方程法得到了HMX热分解反应的活化能和指前因子。结果表明,不同恒温温度下HMX的热分解机理函数不同。在100~110℃范围内,HMX的热分解过程遵循三维扩散机理的Ginstling-Brounstein方程;在120~140℃范围内,遵循一维扩散机理的抛物线方程;150℃时遵循二维扩散机理的Valensi方程。HMX热分解反应速率常数k随温度的升高而增大,但不符合Van′t Hoff规则。HMX在150℃以下放气量均小于2.0 mL·g-1,表明HMX具有良好的热安定性。对HMX进行高温加速老化试验,以分解深度为0.1%所需时间(tT)与温度(T)的关系数据拟合Semenov方程为:lntT=12157.95/T-19.0052,据此预估25℃下HMX的储存寿命为90.6a。 展开更多
关键词 物理化学 动态真空安定性试验(dvst) 奥克托今(HMX) 动力学参数 机理函数 安定性 储存寿命
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动态真空安定性方法评估LA和CMC-LA热安定性 被引量:3
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作者 刘剑超 姜雨彤 +1 位作者 张同来 杨利 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第10期1020-1023,共4页
采用动态真空安定性(DVST)方法研究了叠氮化铅(LA)和羧甲基纤维素叠氮化铅(CMC-LA)的热分解过程。利用微分法分析了测试数据。获得了LA和CMC-LA的反应机理函数和表观活化能,剖析了羧甲基纤维素钠晶型控制剂对LA安定性和热分解反... 采用动态真空安定性(DVST)方法研究了叠氮化铅(LA)和羧甲基纤维素叠氮化铅(CMC-LA)的热分解过程。利用微分法分析了测试数据。获得了LA和CMC-LA的反应机理函数和表观活化能,剖析了羧甲基纤维素钠晶型控制剂对LA安定性和热分解反应动力学参数的影响。结果表明,在非等温阶段,60~100℃,LA热分解反应的机理函数为Zhuralev-Lesokin-Tempelman方程,表观活化能(Ea)分别是86.53、42.26、39.43、38.09 k J·mol-1和10.84k J"mol-1。在60~70℃,CMC-LA热分解反应的机理函数为Avrami-Erofeev方程,Ea分别是133.02 k J·mol-1和41.87 k J·mol-1,在80~100℃,CMC-LA热分解反应的机理为减速型α-t曲线,Ea分别是43.07、34.34 k J·mol-1和33.46 k J·mol-1。添加羧甲基纤维素钠改变了LA的反应机理函数,使得CMC-LA在60~70℃产气量更小,热安定性更好。 展开更多
关键词 动态真空安定性实验(dvst) 叠氮化铅(LA) 羧甲基纤维素叠氮化铅(CMC-LA) 动力学参数 机理函数 表观活化能(Ea) 安定性
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