低熔点DNAN/RDX混合材料的热行为及分解机理
万方数据知识服务平台
应用市场
我的应用
会员HOT
万方期刊
×

点击收藏,不怕下次找不到~

@万方数据
会员HOT

期刊专题

10.14002/j.hxya.2023.02.005

低熔点DNAN/RDX混合材料的热行为及分解机理

引用
利用动态测压热分析法(DPTA)、差式扫描量热法(DSC)、热重分析法(TG)、热烤法研究了低熔点含能材料DNAN/RDX的热行为和分解机理.研究得到结论:1)DPTA法测试结果表明DNAN/RDX的热安定性较好;在固相分解阶段,运用Satava-Sestak法得出20~100℃时非等温固相分解阶段机理函数为G(α)=[(1-α)-1/3-1]2,ES=85.64 kJ/mol,lgAs=11.57;等温阶段的等温分解动力学机理函数为G(α)=[(1-α)1/3,反应速率常数k=1.51532×10-4.2)DSC法和TG法研究结果表明RDX主要为熔融液相形式分解,DNAN主要为气相形式分解;混合体系中RDX促进了DNAN的分解过程,DNAN/RDX的受热质量损失过程主要为DNAN的挥发过程和RDX的热分解过程.运用DSC法研究升温速率为5℃/min时DNAN/RDX的热分解过程,普适积分法得出在224~320℃范围内的分解过程机理函数为G(α)=[-ln(1-α)]2,E=101.7 kJ/mol,lgA=6.676;不同升温速率下的热分解过程活化能为E=89.94 kJ/mol,lgA=6.489.3)热烤爆法研究结果表明DNAN/RDX混合体系的τ5s为592.1 K,热安全性较好.运用数值微分法、麦克劳林展开式等方法得出Tb=534.84 K,与DSC法计算出的结果较为接近.

含能材料、热分解、热安定性、机理函数、分解形式

34

TJ55;O64(爆破器材、烟火器材、火炸药)

2023-04-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共11页

121-131

相关文献
评论
暂无封面信息
查看本期封面目录

化学研究

1008-1011

41-1083/O6

34

2023,34(2)

相关作者
相关机构

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1

信息网络传播视听节目许可证 许可证号:0108284

网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字096号

违法和不良信息举报电话:4000115888    举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn

举报专区:https://www.12377.cn/

客服邮箱:op@wanfangdata.com.cn