一种推进剂物料中HNIW晶型转晶率原位分析方法

    公开(公告)号:CN112067612B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202010856680.2

    申请日:2020-08-24

    Abstract: 本发明提供了一种推进剂物料中HNIW晶型转晶率原位分析方法,该方法包括以下步骤:步骤一、试样密实平整地置于载玻片上:步骤二、光学显微镜下确定晶体区域:步骤三、显微拉曼对晶体原位测试获得HNIW拉曼谱图:步骤四、单晶拉曼数据获取,晶型识别,统计转晶率,根据转晶率分析推进剂物料中的HNIW晶型转晶率;步骤401,单晶的标准拉曼谱图获取:制备ε‑HNIW单晶、α‑HNIW单晶和γ‑HNIW单晶,ε‑HNIW单晶、α‑HNIW单晶和γ‑HNIW单晶经X射线单晶衍射仪确证晶体结构后,将单晶置于显微镜下,测试拉曼光谱获得晶型标准拉曼谱图;步骤402,晶型识别;步骤403,转晶率统计。本发明的方法效率高、检出限低、准确可靠、切实可行。

    一种改性硝化棉包覆材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115806458B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202211556464.1

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明提供了一种改性硝化棉包覆材料、制备方法及其应用,该方法先将硝化棉与异氰酸酯化合物预先反应,再通过胺类化合物与异氰酸酯化合物的反应,将亲二硝酰胺铵化合物嫁接到硝化棉分子上,使得硝化棉分子上含有与二硝酰胺铵亲和力较强的含能支化结构。采用该方法制得的改性硝化棉包覆材料,通过硝化棉分子上引入的异氰酸酯基,改善了包覆材料与二硝酰胺铵的化学相容性;由于硝化棉分子上引入的亲二硝酰胺铵基团能够嵌入到二硝酰胺铵中,因此提高了包覆层的界面强度,即提高了包覆材料与二硝酰胺铵的物理相容性。由于该包覆材料与二硝酰胺铵的化学相容性和物理相容性好,将其用于包覆二硝酰胺铵,能够提高二硝酰胺铵推进剂的力学性能。

    一种舰炮弹用发射药巡航期储存安全性评价模型

    公开(公告)号:CN117740720A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202310220121.6

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种舰炮弹用发射药巡航期储存安全性评价模型,包含安定剂含量‑光纤近红外光谱法、热分解气N2O含量‑气相色谱法和分解气体压力‑压力动态监测法,依据检测结果评价发射药储存安全性。光纤近红外光谱法、气相色谱法在舰船巡航期间进行发射药安全性的现场快速检测,分解气体压力‑压力动态监测法用于舰船巡航结束后监测站进行存疑品的检测。近红外法、气相色谱法可以及时发现、处置安全性不合格的发射药,保障舰载武器远洋作战中的正常使用,压力动态监测法可以对存疑品的储存安全性进行仲裁。3种方法都不需要液体试剂、操作简单、检测周期适中,适用于普通士兵操作。

    一种火炸药真空安定性试验装置

    公开(公告)号:CN112067649B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202010856896.9

    申请日:2020-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种火炸药真空安定性试验装置,包括反应器本体和用于放置样品的样品池;反应器本体包括壳体和内腔;壳体上设置有用于安装压力传感器的第一连接口、用于连接抽真空接头的第二连接口和用于安装温度传感器的第三连接口,第一连接口、第二连接口和第三连接口均与内腔连通;品池上设置有用于放置样品的环形槽;内腔的底部设置有第一凸台,样品池悬空支撑在所述的第一凸台上。通过本发明装置减小了样品温度和分解气体温度的差异,能够较为准确的获得分解气体的温度,而不是笼统的采用控制温度作为分解气体温度。较好的解决了因气体温度分布不均匀使得分解气体真实温度测量受影响。

    一种火炸药真空安定性试验装置

    公开(公告)号:CN112067649A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010856896.9

    申请日:2020-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种火炸药真空安定性试验装置,包括反应器本体和用于放置样品的样品池;反应器本体包括壳体和内腔;壳体上设置有用于安装压力传感器的第一连接口、用于连接抽真空接头的第二连接口和用于安装温度传感器的第三连接口,第一连接口、第二连接口和第三连接口均与内腔连通;品池上设置有用于放置样品的环形槽;内腔的底部设置有第一凸台,样品池悬空支撑在所述的第一凸台上。通过本发明装置减小了样品温度和分解气体温度的差异,能够较为准确的获得分解气体的温度,而不是笼统的采用控制温度作为分解气体温度。较好的解决了因气体温度分布不均匀使得分解气体真实温度测量受影响。

    一种弹体炸药装药膨胀压力模拟测试系统及方法

    公开(公告)号:CN107631822B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201710796839.4

    申请日:2017-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种模拟战斗部弹体炸药装药的热膨胀压力测试系统和方法,由装药模拟腔室、膨胀压力传感器组件、密封压紧螺帽、炸药件、恒温系统、温度补偿光纤光栅、光纤解调系统、测量控制系统等组成,可以直接测量弹体炸药装药、半固体状态火炸药热膨胀压力。将炸药试件装入模拟腔室圆筒中,膨胀压力传感器组件紧压在炸药试件上,采用密封压紧螺帽压紧膨胀压力传感器组件并密封模拟腔室圆筒,形成模拟试验弹体,将模拟试验弹体放入恒温系统中,实现对弹体炸药装药热膨胀压力变化进行测量。本发明的突出优点是操作简单、测量范围大、测量准确性高,安全性好,解决了直接测量弹体炸药装药及半固体状态火炸药热膨胀压力的技术问题。

    一种大尺寸压装炸药柱温度循环阈值检测装置及方法

    公开(公告)号:CN110095494A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910481564.4

    申请日:2019-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种大尺寸压装炸药柱温度循环阈值检测装置及方法。检测装置包含样品笼和温度循环环境试验箱。每个样品笼由玻璃管、连接钮、样品罩、底座等组成。将装有尺寸在Ф60mm~84mm之间的炸药柱和硅油的样品笼,放入温度循环试验箱中,每循环1次后取出检测。药柱不可逆体膨胀率≥1%或药柱内部出现裂纹的循环次数减1次,为该炸药柱的温度循环阈值。本发明中炸药柱处于约束状态,与真实装药状态一致,检测结果能反应装药的实际生存能力。

    高温下凝胶态云爆剂交联状态变化规律检测系统

    公开(公告)号:CN106908468B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201710123506.5

    申请日:2017-03-03

    Abstract: 本发明公开了高温下凝胶态云爆剂交联状态变化规律检测系统,包含专用样品瓶、密封垫、连接帽、辅助棒及低场核磁共振仪LF‑NMR。凝胶态云爆剂样品放入专用样品瓶;连接帽下部套在样品瓶颈上,密封垫放在连接帽下部和样品瓶之间,拧紧连接帽密封;连接帽上部拧上辅助棒。组装好后样品瓶在最下竖直放入LF‑NMR样品槽进行高温试验。LF‑NMR检测样品的横向弛豫时间T2,T2‑加热时间t曲线反映了高温下样品交联状态的变化规律,可考察凝胶态云爆剂高温环境耐受性或预估其常温下安全贮存寿命。本发明使样品完全处于LF‑NMR检测有效区、减少小分子液体挥发性,减少检测异常值,提高检测结果的重复性,得到的变化规律更能反应实际装药情况。

    高温下凝胶态云爆剂交联状态变化规律检测系统

    公开(公告)号:CN106908468A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710123506.5

    申请日:2017-03-03

    CPC classification number: G01N24/084 G01N25/00

    Abstract: 本发明公开了高温下凝胶态云爆剂交联状态变化规律检测系统,包含专用样品瓶、密封垫、连接帽、辅助棒及低场核磁共振仪LF‑NMR。凝胶态云爆剂样品放入专用样品瓶;连接帽下部套在样品瓶颈上,密封垫放在连接帽下部和样品瓶之间,拧紧连接帽密封;连接帽上部拧上辅助棒。组装好后样品瓶在最下竖直放入LF‑NMR样品槽进行高温试验。LF‑NMR检测样品的横向弛豫时间T2,T2‑加热时间t曲线反映了高温下样品交联状态的变化规律,可考察凝胶态云爆剂高温环境耐受性或预估其常温下安全贮存寿命。本发明使样品完全处于LF‑NMR检测有效区、减少小分子液体挥发性,减少检测异常值,提高检测结果的重复性,得到的变化规律更能反应实际装药情况。

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