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公开(公告)号:CN103018195A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210521318.5
申请日:2012-12-07
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N21/35
Abstract: 本发明公开了一种采用近红外光谱技术测定高聚物粘结(PBX)炸药中聚三氟氯乙烯(PCTFE)含量的方法,包括如下步骤:制备和收集PBX炸药样品260个,其中180个作为校正集,用于建立校正模型,80个作为验证集用于验证模型;采集所有样品近红外光谱数据。用标准方法测定样品中PCTFE含量;将校正集样品在6102.0cm-1~5697.0cm-1和4680.2cm-1~4242.9cm-1波段内的光谱数据,经一阶导数处理,与其PCTFE含量采用偏最小二乘法相关联,用交叉检验法建立校正模型;用校正模型对验证集样品PCTFE含量进行预测,依据验证集预测均方根误差最小值选择出最优模型。利用最优模型,采集待测样品的近红外光谱数据,直接得出PCTFE含量。该方法适用于PBX炸药中PCTFE含量的测定,操作方便、分析快速、准确。
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公开(公告)号:CN116217316B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211696407.3
申请日:2022-12-28
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本发明属于火炸药技术领域,具体涉及一种复合含能材料及其制备工艺。所涉及的复合含能材料由核芯颗粒、金属粉和钝感剂制备而成;所述核芯颗粒的制备方法包括:将硝铵类含能材料和硼粉的混合溶液经喷雾干燥后制得炸药颗粒,接着将炸药颗粒与硝铵类含能材料的饱和溶液混合后干燥制备核芯颗粒;所述金属粉选自硼粉,或硼粉与铝粉的混合物。所涉及的制备工艺是将步核芯颗粒与金属粉混合研磨制备混合包覆颗粒;之后将混合包覆颗粒于钝感剂的溶液混合后干燥制得复合含能材料。本发明的复合含能材料具有较高的安全性,可实现含硼炸药压制成型;同时本发明的复合含能材料具有较强的爆轰输出能力。
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公开(公告)号:CN115710149A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211523113.0
申请日:2022-11-30
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种DAP‑4为基的复合炸药粒子及其制备方法,该方法能用于DAP‑4炸药表面包覆降感及改善表界面作用,由聚丙烯酸和固相高分子包覆DAP‑4,降低DAP‑4的感度,提高其成型性,每100份DAP‑4采用聚丙烯酸1.1~2.3份,粘结剂2~3.4份,氯化铵0.1~0.2份,聚丙烯酸钠0.1~0.3份。本发明实现了DAP‑4的压装药成型,能降低DAP‑4的机械感度并改善与粘结剂间的结合作用。
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公开(公告)号:CN115641342A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211122025.X
申请日:2022-09-15
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本申请涉及一种基于图特征的混合材料均匀性与孔隙率计算方法,包括:对混合材料的CT图像进行一次阈值分割,获取固体颗粒区域;确定固体颗粒区域中的每个固体颗粒的位置;基于每个固体颗粒的位置确定多个Delaunay三角形;根据多个Delaunay三角形的边长确定图特征;根据图特征确定混合材料的均匀性;对混合材料的CT图像进行二次阈值分割,获取高分子材料主体区域,高分子材料主体区域中包括多个孔隙所在区域;根据多个孔隙所在区域的像素个数和高分子材料主体区域的像素个数确定混合材料的孔隙率。本申请的基于图特征的混合材料均匀性与孔隙率计算方法,能够实现混合材料均匀性与孔隙率的自动准确获取,且计算速度较快。
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公开(公告)号:CN112611848B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202011462766.3
申请日:2020-12-10
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本申请公开了一种爆轰波拐角距离测量方法,该方法用组合式电磁粒子速度计测量炸药的冲击波后粒子速度,通过对比不同深度及不同径向位置处的粒子速度来确定爆轰波拐角距离,所述的组合式电磁粒子速度计为多个单U形速度计组合封装而成,沿待测炸药径向位置布放在药片之间;待测炸药、组合式电磁粒子速度计、传爆药、雷管自下而上叠加,并用安装架进行固定定位。该方法适用于炸药药柱的爆轰波拐角距离测量,通过记录炸药内部不同深度以及不同径向位置处的粒子速度变化,确定药柱内不同径向位置处粒子速度达到一致所需的距离,评价炸药的爆轰波拐角效应。
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公开(公告)号:CN112067641B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202010856678.5
申请日:2020-08-24
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N23/207 , G01N23/2005 , G01N24/08 , G01N31/16 , G01N27/42 , G01N30/02 , G01N30/86
Abstract: 本发明提供了一种α‑HMX晶型标准物质晶型纯度定值方法,该方法具体包括以下步骤:步骤一、抽取粉末试样;步骤二,分别对α‑HMX晶型标准物质中的α‑HMX、醋酸、水分和其它有机杂质进行测试;X射线粉末衍射测试,全谱拟合计算获得α‑HMX晶型在所有不同晶型的HMX中的相对含量;核磁共振测试,核磁共振氢谱加入已知纯度的反丁烯二酸标准法用于测试醋酸含量;温台‑库仑测试,温台‑库仑滴定法用于测试微量水分含量;液相色谱测试,液相色谱归一化法用于测试其它有机杂质含量;步骤三,对α‑HMX晶型标准物质中的α‑HMX、醋酸、水分和其它有机杂质的测试结果进行统计分析获得定值结果。本发明的定值方法准确可靠、切实可行,可实现高纯度α‑HMX晶型标准物质的精确定值。
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公开(公告)号:CN114262249B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202111346022.X
申请日:2021-11-15
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种复合炸药粒子及其制备方法,由以下原料组成:CL‑20、ADN、复合表面活性剂、DOA和EVA;所述的复合表面活性剂由牛磺脱氧胆酸钠和壬基酚聚氧乙烯醚组成。本发明的复合炸药粒子具有高能量的优点,钝感后的复合粒子与CL‑20比,爆速降低小于5%,爆热和氧平衡显著改善。本发明的复合炸药粒子具有低感度的优点,复合粒子的机械感度显著优于原CL‑20炸药和ADN炸药。本发明的复合炸药粒子本发明热效应显著,分解温度高于单质组分ADN。本发明的复合炸药粒子采用两种敏感高能炸药作为基体制备复合颗粒,通过物理匹配技术保证复合材料的安全性。
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公开(公告)号:CN112552134B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202011449181.8
申请日:2020-12-09
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: C06B33/08
Abstract: 本申请公开了一种熔铸炸药,是为了解决现有的以2,4‑二硝基苯甲醚(DNAN)、TNT为基的低感度熔铸混合炸药格尼能较低,而以3,4‑二硝基呋咱基氧化呋咱为基的高格尼能熔铸混合炸药感度较高、需要添加钝感剂钝感的问题。本发明的质量百分组成为:3,4‑二硝基呋咱基氧化呋咱(DNTF)(D50 30μm~40μm)45%~56%、5,5‑联四唑‑1,1‑二氧化物二羟铵(TKX‑50)(D50 80μm~100μm)38%~43%、铝粉(FLQT3)5%~10%、微晶蜡(80#)1%~2%组成。明熔铸炸药爆速和格尼系数较高,机械感度适中。本发明适用于破甲战斗部、杀爆战斗部、爆破战斗部。
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公开(公告)号:CN112611496B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202011449124.X
申请日:2020-12-09
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本申请公开了一种非理想炸药驱动平板速度测量装配结构,解决了现有技术与非理想炸药匹配性差导致的速度测量值偏低以及与实际做功能力相关性差等问题。本申请由约束管、缓冲套、端盖组成,降低了爆炸侧向耗散对驱动能力的影响,解决了非理想炸药爆炸反应历程与产物驱动平板过程的时间匹配性,提高非理想炸药驱动平板速度测量准确性,具有结构简单、测量结果与实际做功能力相关性强的优点。
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公开(公告)号:CN112457145B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202011447168.9
申请日:2020-12-09
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: C06B27/00
Abstract: 本申请公开了一种金属加速型炸药及其制备方法,是为了解决现有金属加速型炸药加速能力偏低的问题。本申请的质量百分组成为:3,4‑二硝基呋咱基氧化呋咱(D5030μm~40μm)75%~83%、纳米铝粉(D50100nm~200nm)15%~20%、乙烯‑醋酸乙烯共聚物(EVA,型号28/150)1%~4%、石蜡(68#)1%~4%。将纳米铝粉与3,4‑二硝基呋咱基氧化呋咱(DNTF)的复合颗粒,随后用EVA和石蜡进行包覆造粒,完成金属加速型炸药造型粉制备。该炸药能够在保证安全性的前提下,实现较强的金属驱动能力。本申请适用破甲战斗部和杀爆战斗部装药。
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