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SEDS技术制备亚微米RDX的喷嘴结构设计 被引量:1
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作者 蔡兴旺 杨继华 +1 位作者 张景林 徐宏妍 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第7期678-685,共8页
为了制备粒度分布窄的亚微米黑索今(RDX)球形颗粒,设计出一种适用于超临界流体增强溶液扩散(SEDS)技术的喷嘴。该喷嘴利用气流雾化原理,在结构上采用环缝、微孔湍流区等技术,使CO2流体在喷嘴内高速流动,解决了常规内部混合喷嘴... 为了制备粒度分布窄的亚微米黑索今(RDX)球形颗粒,设计出一种适用于超临界流体增强溶液扩散(SEDS)技术的喷嘴。该喷嘴利用气流雾化原理,在结构上采用环缝、微孔湍流区等技术,使CO2流体在喷嘴内高速流动,解决了常规内部混合喷嘴易堵、制备粒度大等问题。经实验验证,在相同工艺条件(温度35℃、压力10MPa、CO2流量15kg·h-1、RDX溶液流量2mL·min-1)下,采用法国SFP2超临界萃取仪原装内混式喷嘴制备出分布区间3—15μm的微米级RDX球形颗粒,制备过程易堵;采用新结构喷嘴(中心孔内径及其壁厚值均为0.1mm、环缝宽度为0.1mm、湍流区长径比为10:1、压力差为1MPa)制备出的RDX粒度分布区0.1~2μm、平均粒度660nm、粒度形貌好、无团聚的亚微米RDX球形颗粒,制备过程顺畅,解决了易堵问题。 展开更多
关键词 超临界流体 亚微米黑索今(rdx) 喷嘴 超临界流体增强溶液扩散技术(SEDS)
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超重力辅助溶剂-反溶剂重结晶法制备亚微米级RDX 被引量:1
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作者 曹少博 周林裕 +1 位作者 张亮亮 陈建峰 《火炸药学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第1期46-52,共7页
为了获得粒径分布均匀的细化RDX,在超重力反应器中,以丙酮-水作为溶剂-反溶剂重结晶体系,添加聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为表面活性剂,制备了亚微米级RDX。研究了RDX溶液浓度、PVP含量以及超重力反应器转速对RDX形貌和尺寸的影响,获得最优... 为了获得粒径分布均匀的细化RDX,在超重力反应器中,以丙酮-水作为溶剂-反溶剂重结晶体系,添加聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为表面活性剂,制备了亚微米级RDX。研究了RDX溶液浓度、PVP含量以及超重力反应器转速对RDX形貌和尺寸的影响,获得最优工艺条件,利用SEM、XRD和FT-IR对其形貌、晶体结构和分子结构进行了表征,并采用DSC研究了RDX的热分解过程。结果表明,在RDX溶液浓度为0.04g/mL、PVP浓度为0.2g/L、超重力反应器转速为1500r/min时,制备了平均粒径为0.54μm的亚微米级RDX,细化处理未改变RDX的晶型;与原料RDX相比,亚微米级RDX的分解峰温提前了1.2℃,热分解活化能从180~250kJ/mol降至约150kJ/mol。 展开更多
关键词 化学工程 亚微米rdx 超重力反应器 超重力 溶剂-反溶剂重结晶 热分解 PVP
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绿色机械破乳法制备亚微米低感度RDX及其性能表征(英文)
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作者 贾新磊 《火炸药学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第6期571-576,共6页
通过一种制备亚微米RDX的技术——“绿色机械破乳技术”,制备了球形度好、粒度分布均匀的亚微米RDX,对其晶型形貌、粒度分布、热性能和安全性能进行表征,并基于“分形几何理论”研究了亚微米RDX的粒度分布特征,并与传统重结晶法制备的RD... 通过一种制备亚微米RDX的技术——“绿色机械破乳技术”,制备了球形度好、粒度分布均匀的亚微米RDX,对其晶型形貌、粒度分布、热性能和安全性能进行表征,并基于“分形几何理论”研究了亚微米RDX的粒度分布特征,并与传统重结晶法制备的RDX进行了对比。结果表明,绿色机械破乳技术制备的RDX中值粒径为470 nm,粒度分布较窄,颗粒基本呈球形,具有更好的热稳定性和安全性;在双对数坐标下,绿色机械破乳技术和重结晶细化方法制备的纳米RDX质量累积百分含量与粒径之间呈线性关系,分形维数(D)分别为1.54473和0.82996,表明前者制备的纳米RDX颗粒分布范围较窄,分散性更好。 展开更多
关键词 应用化学 细化 亚微米rdx 绿色机械破乳技术 分形几何理论 感度
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