一种准确获得含能材料合成反应过程动力学参数的方法

    公开(公告)号:CN112129890B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202010827592.X

    申请日:2020-08-17

    IPC分类号: G01N33/00 G01N25/48

    摘要: 本发明公开了一种准确获得含能材料合成反应过程动力学参数的方法。本发明公开的获得含能材料合成反应过程动力学参数的方法,步骤如下:步骤一,在等温条件下,根据反应量热法或微热量热法测试含能材料反应过程热量变化,获得含能材料反应过程量热曲线并记录;步骤二,获得反应过程转化率随时间的变化曲线;步骤三,等转化率时间间隔取样进行浓度测试;步骤四,拟合动力学曲线并获得动力学参数。该方法针对含能材料合成反应过程动力学参数获取过程存在的问题,利用转化率的原理,提出准确获得动力学参数的方法,避免了等时间间隔法对重要中间体信息的缺失,提高了用浓度获得动力学参数的准确性。

    一种基于差示扫描量热法的火炸药热稳定性分级方法

    公开(公告)号:CN112033997A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010827599.1

    申请日:2020-08-17

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明依据火炸药制造工艺过程物料热分解特性量获得热分解反应动力学参数,进而获取不同危险等级绝热条件最大反应速率到达时间TMRad所需要的工艺温度Tp,并以不同危险等级工艺温度Tp及比操作时间δ为标尺,对比衡量工艺过程物料实际工艺温度Tps和实际工艺操作时间ts,定量获取物料热稳定性的温度修正系数γ1,并以温度修正系数γ1作为工艺过程物料热稳定性级别,进行定量分级评价。

    堆积三基发射药安定期快速预估方法

    公开(公告)号:CN106290172B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201610615159.3

    申请日:2016-07-29

    IPC分类号: G01N21/25 G01N30/02 G01N31/16

    摘要: 一种堆积三基发射药安定期快速预估方法,利用热加速老化法制备三基发射药Ⅱ号中定剂有效含量近红外定量模型建模样品,采集近红外光谱,通过化学计量学建立Ⅱ号中定剂有效含量近红外定量模型;以可靠温度系数r0建立安定期预估方程;近红外方法跟踪检测堆积三基发射药热加速老化过程中Ⅱ号中定剂有效含量,获得有效含量到达临界判据消耗的临界时间,由安定期预估方程外推工况及贮存环境温度下的堆积发射药安定期。该方法只需要近红外方法无损跟踪一个温度下的一个装药样品不同老化时间有效含量便可获得安定期,样品量减少96%,快速、安全、低成本。

    硝酸酯类火炸药装药安定期快速预估方法

    公开(公告)号:CN106290236B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610615188.X

    申请日:2016-07-29

    摘要: 本发明涉及一种硝酸酯类火炸药装药安定期快速预估方法,利用热加速老化法制备硝酸酯类火炸药有效安定剂含量近红外定量模型建模样品,采用化学滴定法或高效液相色谱法获取有效安定剂含量化学值,近红外光谱仪采集光谱,通过化学计量学建立有效安定剂含量近红外定量模型;进行硝酸酯类火炸药装药热加速老化试验,根据安定剂有效含量变化规律会的可靠温度系数r0,并建立装药安定期预估方程;近红外方法跟踪检测单一温度硝酸酯类火炸药装药热加速老化过程中有效安定剂含量,获得有效安定剂含量到达临界判据消耗的临界时间,根据安定期预估方程外推工况及贮存环境温度下的安定期。该方法只需要近红外方法无损跟踪一个温度下的一个装药样品不同老化时间有效安定剂含量便可获得安定期,样品量减少96%,快速、安全、低成本。

    堆积单基发射药安定期快速预估方法

    公开(公告)号:CN106290235B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610615187.5

    申请日:2016-07-29

    摘要: 一种堆积单基发射药安定期快速预估方法,利用热加速老化法制备单基发射药二苯胺有效含量近红外定量模型建模样品,采集近红外光谱,通过化学计量学建立二苯胺有效含量近红外定量模型;以可靠温度系数r0建立安定期预估方程;近红外方法跟踪检测堆积单基发射药热加速老化过程中二苯胺有效含量,获得有效含量到达临界判据消耗的临界时间,由安定期预估方程外推工况及贮存环境温度下的堆积发射药安定期。该方法只需要近红外方法无损跟踪一个温度下的一个装药样品不同老化时间有效含量便可获得安定期,样品量减少96%,安全、低成本。

    堆积贮存三基发射药安全贮存寿命预估方法

    公开(公告)号:CN106290223B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610615422.9

    申请日:2016-07-29

    IPC分类号: G01N21/3563 G01N21/359

    摘要: 本发明涉及一种堆积贮存三基发射药安全贮存寿命预估方法,其特征在于,利用热加速老化法制备Ⅱ号中定剂有效含量近红外定量模型建模样品,采用近红外漫反射光谱仪采集光谱并建立Ⅱ号中定剂有效含量近红外定量模型;然后开展单一温度加速老化试验,近红外方法跟踪检测老化过程中堆积发射药Ⅱ号中定剂有效含量,根据预估方程外推贮存环境温度下的安全贮存寿命。本方法快速、安全、无损,操作简单,通过控制取样时间得到不同Ⅱ号中定剂有效含量的近红外定量模型建模样品,解决了工艺制造带来的低含量样品分布不均匀的缺陷。同时也解决了化学滴定法中Ⅱ号中定剂提取需样品机械粉碎的危险操作过程,实现本质安全,同时大幅降低了成本。

    一种微量热仪用的多次加料反应一体装置及方法

    公开(公告)号:CN106268583B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201610676417.9

    申请日:2016-08-16

    摘要: 本发明公开了一种微量热仪用的多次加料反应一体装置及方法,是为了解决现有微量热仪进行半间歇反应试验时,只能实现一次加料无法进行多次加料而导致超量程甚至损坏仪器的问题。该装置可将待加物料分别放在不同高度的放料台上,加料时通过调整加料桨的高度,使其依次到达不同高度的放料台,并旋转使物料分批进入反应槽,实现多次加料的目的。本发明公开的微量热仪用的多次加料方法包括五个步骤。本发明可用于微量热仪进行半间歇反应试验,使反应实现多次加料,避免了测试过程中超量程的问题,降低了测试过程的风险,扩大了微量热仪的应用范围。

    微量热法评价单基发射药10年贮存期内的安定性

    公开(公告)号:CN107478674A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710621449.3

    申请日:2017-07-27

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明涉及一种微量热法评价单基发射药10年贮存期内的安定性的新方法,其特征在于,该方法利用跟踪单基发射药在每个瞬间所释放或吸收的微小热量,研究安定反应动力学,建立贮存过程的时温等效关系,同时根据热生成及热传导所建立的热平衡方程,研究热积累效应获得热爆炸临界判据,形成包含尺寸效应的单基发射药贮存安全性的微量热法评价准则,评定贮存安全性时根据微量热试验输出的热响应信号,对比评价准则,给出10年贮存期内的安定性评定结果。采用微量热法评价单基发射药贮存期内的安定性,可以实现10天内给出10贮存期内的安定性,测量过程快速、安全、无损、环保、便捷。

    堆积三基发射药安定期快速预估方法

    公开(公告)号:CN106290172A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610615159.3

    申请日:2016-07-29

    IPC分类号: G01N21/25 G01N30/02 G01N31/16

    CPC分类号: G01N21/25 G01N30/02 G01N31/16

    摘要: 一种堆积三基发射药安定期快速预估方法,利用热加速老化法制备三基发射药Ⅱ号中定剂有效含量近红外定量模型建模样品,采集近红外光谱,通过化学计量学建立Ⅱ号中定剂有效含量近红外定量模型;以可靠温度系数r0建立安定期预估方程;近红外方法跟踪检测堆积三基发射药热加速老化过程中Ⅱ号中定剂有效含量,获得有效含量到达临界判据消耗的临界时间,由安定期预估方程外推工况及贮存环境温度下的堆积发射药安定期。该方法只需要近红外方法无损跟踪一个温度下的一个装药样品不同老化时间有效含量便可获得安定期,样品量减少96%,快速、安全、低成本。

    一种微热量热法确定全氮含能材料加速老化实验参数的方法

    公开(公告)号:CN118624664A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410776189.7

    申请日:2024-06-17

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明提供一种微热量热法确定全氮含能材料加速老化实验参数的方法,该方法采用微热量热仪获得全氮含能材料在等温模式下的热稳定性,监测全氮含能材料的样品在不同温度加热过程中的热流曲线,获得全氮含能材料在不同温度Ti下初始分解对应的时间ti;根据全氮含能材料的样品在不同温度加热过程中的热流曲线计算得到全氮含能材料等温分解的温度系数r;由温度系数r得到全氮含能材料在任一老化实验温度Tn下初始分解对应的时间tn;在老化实验温度Tn下初始分解对应的时间tn的基础上设置一个安全系数α,确定开展全氮含能材料加速老化实验的实验温度Tn和实验时间τn。本发明实现了全氮含能材料加速老化实验参数的可靠确定,弥补了全氮含能材料加速老化实验方法缺失的不足。