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从恒速升温速率下的DSC曲线峰温计算含能材料放热分解反应动力学参数的理论和数值方法(英文) 被引量:13
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作者 胡荣祖 高红旭 +5 位作者 赵凤起 张海 赵宏安 马海霞 邢晓玲 薛亮 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第6期643-649,共7页
根据Kooij公式和van′t Hoff公式,从恒速升温速率下的DSC曲线峰温导出了计算含能材料放热分解反应动力学参数的两个数学表达式,提出了计算相应动力学参数的数值方法。对1,3,5-三硝基-1,3,5-三氮杂环己酮-2(Keto-RDX),由导出的两个表达式... 根据Kooij公式和van′t Hoff公式,从恒速升温速率下的DSC曲线峰温导出了计算含能材料放热分解反应动力学参数的两个数学表达式,提出了计算相应动力学参数的数值方法。对1,3,5-三硝基-1,3,5-三氮杂环己酮-2(Keto-RDX),由导出的两个表达式、Kissinger法、Ozawa法、Tang法、Hu-Gao-Zhang法、非线性等转化率积分法(NL-INT)所得的活化能E值彼此接近,表明Kooij′s公式中的a值取0.5,van′t Hoff公式的b值取0.003,可得到合理的动力学参数。 展开更多
关键词 物理化学 DSC 动力学参数 Kooij公式 van′t Hoff公式 Keto-RDX 非等温
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从DSC曲线峰温和峰温处的反应深度计算/确定含能材料放热分解反应动力学三因子的方法 被引量:4
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作者 胡荣祖 赵凤起 +2 位作者 高红旭 赵宏安 张海 《火炸药学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第1期50-52,共3页
提出了从不同恒速升温条件下的DSC曲线峰温(Tp)和Tp时的反应深度(pα)计算/确定含能材料放热分解反应动力学三因子[E、A和f(α)]的方法。用该法得到2,6-二(2,2,2-三硝基乙基)-4,8-二硝基甘脲、1,4,5,8-四硝基-四氮杂双环[4.4.0]癸烷和二... 提出了从不同恒速升温条件下的DSC曲线峰温(Tp)和Tp时的反应深度(pα)计算/确定含能材料放热分解反应动力学三因子[E、A和f(α)]的方法。用该法得到2,6-二(2,2,2-三硝基乙基)-4,8-二硝基甘脲、1,4,5,8-四硝基-四氮杂双环[4.4.0]癸烷和二(1,3-二硝基-1,3-二氮杂环已酮-2)的放热分解反应的动力学三因子。 展开更多
关键词 物理化学 放热分解反应 动力学三因子 含能材料 恒速加热速率 DSC
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用非等温DSC估算一些呋咱环化合物的热爆炸临界温度(英文) 被引量:3
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作者 胡荣祖 高红旭 +3 位作者 赵凤起 张海 马海霞 徐抗震 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第6期635-642,共8页
通过合理假设,从谢苗诺夫(Semenov)热爆炸理论和8个非等温动力学方程,导出了估算含能材料(EMs)热爆炸临界温度(Tb)的2个通式和它们的6个派生式。从EMs的非等温DSC曲线可获得DSC曲线偏离基线的起始温度(T0)、onset温度(Tei)和放热分解反... 通过合理假设,从谢苗诺夫(Semenov)热爆炸理论和8个非等温动力学方程,导出了估算含能材料(EMs)热爆炸临界温度(Tb)的2个通式和它们的6个派生式。从EMs的非等温DSC曲线可获得DSC曲线偏离基线的起始温度(T0)、onset温度(Tei)和放热分解反应的动力学参数。由方程T0ior ei=T00 or e0+a1βi+a2βi2+…+aL-2βiL-2,i=1,2,…,L可得到T00和Te0值,随后用6个派生式可计算Tb值。对1,4,5,8-四硝基-1,4,5,8-四氮杂双呋咱[3,4-c:3′,4′-h]十氢化萘,1,4,5,8-四氮杂双呋咱[3,4-c:3′,4′-h]十氢化萘,1,3,4-三硝基咪唑烷酮[4,5-b]呋咱[3,4-e]哌嗪,咪唑烷酮[4,5-b]呋咱[3,4-e]哌嗪,1,3,4,8-四硝基咪唑烷酮[4,5-b]呋咱[3,4-e]哌嗪,1,4,5,8-四硝基-1,4,5,8-四氮杂萘呋咱[3,4-b]十氢化萘,1,3,5-三硝基-1,3,5-三氮杂呋咱[3,4-f]环庚烷,由6个派生式所得的Tb值甚接近。 展开更多
关键词 物理化学 呋咱环化合物 临界温度 热爆炸 非等温DSC
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硝基甲烷爆轰区热作用下铝、铝热剂和含铝炸药颗粒的温度响应 被引量:2
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作者 胡荣祖 高红旭 +3 位作者 赵凤起 徐司雨 张海 马海霞 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第1期5-7,共3页
推导了描述炸药爆炸作用所致材料温度响应的表达式。提出了估算材料渗透深度(x)与温度(T)关系的数值方法。借助铝颗粒(体系Ⅰ)、铝热剂(3Fe3O4-8Al)颗粒(体系Ⅱ)和含铝炸药(59/20/20/0.5/0.5-RDX/AP/Al/binder/additive)颗粒(体系Ⅲ)的... 推导了描述炸药爆炸作用所致材料温度响应的表达式。提出了估算材料渗透深度(x)与温度(T)关系的数值方法。借助铝颗粒(体系Ⅰ)、铝热剂(3Fe3O4-8Al)颗粒(体系Ⅱ)和含铝炸药(59/20/20/0.5/0.5-RDX/AP/Al/binder/additive)颗粒(体系Ⅲ)的初温、比热容、密度、热导率和硝基甲烷的爆轰区温度和爆轰持续时间数据,用导出的表达式,通过数值计算,构筑了体系Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的T-x关系图。结果表明,在硝基甲烷爆轰区热作用下使体系达点火温度2070 K(体系Ⅰ)、1209.15 K(体系Ⅱ)和485.68 K(体系Ⅲ)的x值分别为1.053,1.880,0.1905μm,至体系达初温300 K的x值分别为10.5,9.6,0.6μm。 展开更多
关键词 爆炸力学 热作用 温度响应 铝颗粒 铝热剂 含铝炸药 硝基甲烷 热渗透深度
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