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颗粒密实模块药的弹道性能 被引量:9
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作者 梁勇 姚月娟 +2 位作者 杨建 王琼林 郑双 《火炸药学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第3期51-54,共4页
采用含能材料对高能硝胺发射药药粒进行表面处理并模压,得到一种新型颗粒密实模块药。利用30mm高压模拟试验火炮,研究其弹道性能。结果表明,不同密度颗粒密实模块药弹道试验稳定性均较好,与散粒药相比相同膛压下初速提高4.1%。另外,该... 采用含能材料对高能硝胺发射药药粒进行表面处理并模压,得到一种新型颗粒密实模块药。利用30mm高压模拟试验火炮,研究其弹道性能。结果表明,不同密度颗粒密实模块药弹道试验稳定性均较好,与散粒药相比相同膛压下初速提高4.1%。另外,该颗粒密实模块药还具有明显的低温度系数效果,低温(-40℃)初速降为-0.13%,高温(50℃)膛压升为0.37%,而散粒药低温(-40℃)初速降为0.26%,高温(50℃)膛压升为9.04%。因此,将散粒药制成颗粒密实模块药,在保持最大膛压不变的条件下可以实现增加装药量,降低温度系数,达到大幅度提高炮口初速的目的。 展开更多
关键词 高能硝胺发射药 模块药 弹道性能 低温度系数 含能材料
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堵孔钝感高能叠氮硝胺发射药的性能 被引量:6
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作者 赵强 刘波 +3 位作者 刘少武 马方生 王琼林 李梓超 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第3期242-247,共6页
为了解决高能叠氮硝胺发射药燃烧渐增性欠佳及低温感效果较差的问题,采用高分子复合材料堵孔和含能复合材料钝感的两步法工艺,制备了3种内孔被高分子复合材料形成的“塞子”封堵、表面被钝感的钝感高能叠氮硝胺发射药(本研究称之为堵孔... 为了解决高能叠氮硝胺发射药燃烧渐增性欠佳及低温感效果较差的问题,采用高分子复合材料堵孔和含能复合材料钝感的两步法工艺,制备了3种内孔被高分子复合材料形成的“塞子”封堵、表面被钝感的钝感高能叠氮硝胺发射药(本研究称之为堵孔钝感发射药)。采用爆热和密闭爆发器试验,研究了堵孔钝感发射药的能量性能及静态燃烧性能。结果表明,与空白药相比,随着堵孔材料及钝感材料含量的增加,3种堵孔钝感发射药WCBF-1/18、WCBF-2/18和WCBF-3/18的爆热分别下降2.6%、3.6%和4.3%,燃烧渐增性增强且燃烧渐增性因子Pr值由0.471分别提高到0.552、0.563和0.576。3种堵孔钝感发射药WCBF-1/18、WCBF-2/18和WCBF-3/18的高温相对燃烧活度温度系数的绝对值均值分别为2.87%、1.89%和1.56%,相较于空白药均有所下降,表明堵孔钝感发射药高常温区间内低温感效果好。 展开更多
关键词 高能叠氮硝胺发射药 堵孔 钝感 低温感效果 燃烧特性
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21世纪先进发射药:低敏感高能发射药(1)——新材料和新实验技术 被引量:22
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作者 徐复铭 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第5期551-560,共10页
现代先进武器系统对弹药提出了大威力和高生存能力的要求 ,研究开发低敏感高能发射药必将成为 2 1世纪发射药及其装药发展的大趋势。该文讨论了低敏感高能发射药的研究背景和意义。详细讨论和分析了发达国家在低敏感高能发射药领域涉及... 现代先进武器系统对弹药提出了大威力和高生存能力的要求 ,研究开发低敏感高能发射药必将成为 2 1世纪发射药及其装药发展的大趋势。该文讨论了低敏感高能发射药的研究背景和意义。详细讨论和分析了发达国家在低敏感高能发射药领域涉及的新材料和新实验技术方面的最新研究进展和成果。指出了我国正处于跨越低易损性发射药的发展阶段 ,可直接制定并实施兼具低易损性和高能特点的低敏感高能发射药的研究计划。 展开更多
关键词 含能材料 发射药 低敏感 高能
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含能材料能量-安全性间矛盾及低感高能材料发展策略 被引量:27
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作者 张朝阳 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第1期2-10,共9页
能量与安全性是含能材料最重要的两个性能,但人们通常认为它们二者之间存在不可避免的本质矛盾,即能量-安全性间的矛盾(E&S矛盾):能量越高,安全性越差。本文结合一些反例,对其进行了探讨,发现这一矛盾并非时时存在:E&S矛盾在分... 能量与安全性是含能材料最重要的两个性能,但人们通常认为它们二者之间存在不可避免的本质矛盾,即能量-安全性间的矛盾(E&S矛盾):能量越高,安全性越差。本文结合一些反例,对其进行了探讨,发现这一矛盾并非时时存在:E&S矛盾在分子水平上表现得最为突出,显示出其本质性;在晶体和混合物水平上,E&S矛盾可以极大程度地缓和。由于含能材料的能量与安全性分别主要决定于其分解的热力学与动力学,因此,E&S矛盾主要是含能材料分解的热力学与动力学间的矛盾。就此,提出了发展低感高能炸药的策略,即可通过提高含能分子的化学储能及分子堆积系数来提高能量;而通过晶体工程和复合技术分别来改善分子堆积结构和界面结构,以降低外界刺激能量转化为引发含能材料最终分解能量的效率,从而降低感度。 展开更多
关键词 含能材料 能量-安全性间矛盾(E&S矛盾) 炸药 高能低感
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