刘厅
- 作品数:13 被引量:10H指数:1
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- 纳米氧化铅包覆的改性硼燃料及其制备方法
- 本发明公开一种纳米氧化铅包覆的改性硼燃料及其两种制备方法,本改性硼燃料的组分及质量百分含量为:超细硼粉30~60,纳米氧化铅70~40;制备方法一包括原料计量、制备原料溶液、添加硼粉、制备前驱物和煅烧等步骤;制备方法二包...
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- 文献传递
- 膨胀石墨/碳纤维复合材料的制备及毫米波衰减性能被引量:1
- 2016年
- 以天然鳞片石墨和聚丙烯腈基碳纤维为原料,以HCl O_3-H_3PO_4-Cr O_3为插层剂,乙醇为分散剂,制备了膨胀石墨/碳纤维复合干扰材料。用扫描电镜、四探针法及毫米波动态测试系统表征了复合干扰材料的形貌、导电性及毫米波衰减性能。研究表明,碳纤维呈单根分散,均匀搭连在膨胀石墨表面。在一定的质量范围内,碳纤维的加入使膨胀石墨的导电性能明显增强,毫米波衰减性能显著提高。当天然鳞片石墨原料粒径为180μm、1.5~2 mm长的短切碳纤维质量含量为20%时,衰减性能最优。
- 陈昕韩爱军叶明泉刘厅冯炜
- 关键词:膨胀石墨碳纤维
- 草酸铵含量对硝酸钡膨化效果及性能的影响
- 通过在制备膨化硝酸钡时对膨化剂草酸铵的含量的改变,对膨化后的硝酸钡的理化性能、热分解性能及其配制的爆竹药剂的安全性能进行研究。在制备硝酸钡的过程中加入草酸铵,蒸发结晶之后高温煅烧,使得草酸铵分解产生气体而使硝酸钡产生原位...
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- 关键词:军事化学与烟火技术膨化
- 纳米氧化铁包覆的改性硼燃料及其制备方法
- 本发明公开一种纳米氧化铁包覆的改性硼燃料及三种制备方法,本改性硼燃料的组分及质量百分含量为:超细硼粉30~60,纳米氧化铁70~40;本发明还公开了纳米氧化铁包覆的改性硼燃料的三种制备方法;制备方法一包括原料计量、制备原...
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- 文献传递
- 纳米氧化铁包覆的改性硼燃料及其制备方法
- 本发明公开一种纳米氧化铁包覆的改性硼燃料及三种制备方法,本改性硼燃料的组分及质量百分含量为:超细硼粉30~60,纳米氧化铁70~40;本发明还公开了纳米氧化铁包覆的改性硼燃料的三种制备方法;制备方法一包括原料计量、制备原...
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- 纳米氧化铋包覆的改性硼燃料及其制备方法
- 本发明公开一种纳米氧化铋包覆的改性硼燃料及两种制备方法。改性硼燃料的组分及质量百分含量为:超细硼粉30~60,纳米氧化铋70~40;制备方法一包括原料计量、制备原料溶液、添加硼粉、制备前驱物和煅烧等步骤;制备方法二包括原...
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- 硼粉含量对Mg/PTFE富燃料推进剂性能的影响被引量:8
- 2015年
- 为研究硼粉含量对镁/聚四氟乙烯(Mg/PTFE)富燃料推进剂性能的影响,采用混合模压成型工艺制备了7种不同硼粉含量的Mg/PTFE推进剂药柱。用红外测温仪、TG-DTA、量热仪分别测试其燃烧性能、热分解性能和爆热,并测试了其机械感度。结果表明,加入硼粉后,推进剂的燃烧性能明显改善,硼粉质量分数为15%时,线性燃速和质量燃速达到最高;当硼粉质量分数为20%时,燃烧温度达到最高;随着硼粉含量的增加,爆热稍微降低,完全燃烧热随着硼粉含量的增加而增大;当硼粉质量分数为10%时,高温放热峰温度降低128℃,撞击感度和摩擦感度达到最高值。
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- 关键词:物理化学硼粉燃烧性能富燃料推进剂
- 活性金属氢化物的包覆及其在富燃料推进剂中的应用(英文)
- 2016年
- 为了提高硼氢化钾(KBH_4)、硼氢化钠(NaBH_4)和氢化铝锂(LiAlH_4)的储存稳定性,通过溶剂非溶剂法,用石蜡包覆KBH_4和NaBH_4,通过重结晶法,用萘包覆LiAlH_4。用扫描电镜、红外光谱、X射线衍射研究了样品的表面包覆情况。用红外测温仪测试了添加包覆样品的药剂的燃烧性能。结果表明,KBH_4、NaBH_4和LiAlH_4均完成包覆,NaBH_4包覆状况最好。添加了NaBH_4包覆样品的药剂的燃烧性能有显著提高,燃速提高了5%以上。
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- 关键词:金属氢化物重结晶法富燃料推进剂
- 纳米氧化铋包覆的改性硼燃料及其制备方法
- 本发明公开一种纳米氧化铋包覆的改性硼燃料及两种制备方法。改性硼燃料的组分及质量百分含量为:超细硼粉30~60,纳米氧化铋70~40;制备方法一包括原料计量、制备原料溶液、添加硼粉、制备前驱物和煅烧等步骤;制备方法二包括原...
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- B/CuO复合燃料的制备及其对Mg/PTFE富燃料推进剂的影响被引量:1
- 2018年
- 为了研究纳米氧化铜(CuO)改性硼(B)对镁/聚四氧乙烯(Mg/PTFE)富燃料推进剂的影响,利用球磨法制备了B/CuO复合燃料,将其添加到Mg/PTFE富燃料推进剂中,利用混合模压成型法制备含有不同比例的复合燃料的推进剂药柱。利用扫描电镜、TG-DSC分别测试了B/CuO复合燃料的微观形貌和热反应性能;利用红外测温仪、X射线衍射、TG-DSC分别测试了推进剂的燃烧速度、燃烧温度、反应产物以及热反应性能。结果表明:复合燃料混合较为均匀,局部有团聚; n(B):n(CuO)=323的复合燃料的放热量高于B的放热量,燃烧效率最高,为73. 1%,点火温度比B低66℃。含此复合燃料的推进剂的燃烧速度和质量燃烧速度均高于Mg/PTFE,分别提高了25. 6%和3. 1%,平均燃烧温度降低了16℃,最高燃烧温度则提高了6℃,但是相对于含B的Mg/PTFE推进剂,含此复合燃料的推进剂的燃烧速度和质量燃烧速度分别下降2. 91%和19. 51%,平均燃烧温度下降了94℃和121℃;复合燃料推进剂一次燃烧的凝聚相产物主要有MgF_2、MgO、C、Cu以及Mg_3F_3(BO_3);一次燃烧反应过程主要是PTFE的分解以及F_2和Mg的反应,二次燃烧反应过程则主要为C、Mg以及复合燃料的氧化。
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- 关键词:硼粉富燃料推进剂燃烧