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冷压成型压力对HMX基PBX微结构影响的SANS研究
被引量:
5
1
作者
白亮飞
田强
+8 位作者
屠小青
闫冠云
孙光爱
龚建
何冠松
陈良
黄石亮
李新喜
刘渝
《含能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第10期853-860,共8页
为了探索冷压成型压力对高聚物粘结炸药(PBX)微结构的影响,采用衬度变换中子小角散射(SANS)技术测试了不同压力成型奥克托今(HMX)基PBX的中子小角散射信号,利用Porod定理获得了样品中炸药晶体-粘结剂-孔洞三者之间界面面积随成型压力的...
为了探索冷压成型压力对高聚物粘结炸药(PBX)微结构的影响,采用衬度变换中子小角散射(SANS)技术测试了不同压力成型奥克托今(HMX)基PBX的中子小角散射信号,利用Porod定理获得了样品中炸药晶体-粘结剂-孔洞三者之间界面面积随成型压力的演化。结果表明,成型压力由64MPa增加至178MPa时,样品密度由1.55g·cm^-3增加至1.72g·cm^-3,HMX与粘结剂之间的界面结合率由23.7%增加至26.7%,单位质量PBX内部总界面面积Stotal减小6.1%(实验误差3%),HMX与粘结剂之间的界面面积SHB增加15.2%,HMX与孔洞之间的界面面积SHV基本不变,而粘结剂与孔洞之间的界面面积SBV则下降38.0%,表明这个过程中造型粉和粘结剂被逐渐压实;成型压力由178MPa增加至382MPa时,样品密度增加至1.79g·cm^-3,HMX与粘结剂之间的界面结合率增加至42.3%,Stotal减小11.2%,SHB增加49.0%,SHV减少25.8%,SBV下降45.5%,说明这个过程中除了造型粉和粘结剂被压实外,还有大量的粘结剂流动至HMX晶体表面。此外,成型压力由64MPa增加至382MPa时,SHV与SHB之和(即单位质量PBX样品内HMX炸药晶体总的界面面积)基本保持不变,说明该冷压过程并未导致HMX晶体大量穿晶破碎,这与光学显微观察结果一致。
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关键词
高聚物粘结炸药(PBX)
压力
中子小角散射(SANS)
多相界面
界面结合率
衬度变换
损伤
下载PDF
职称材料
题名
冷压成型压力对HMX基PBX微结构影响的SANS研究
被引量:
5
1
作者
白亮飞
田强
屠小青
闫冠云
孙光爱
龚建
何冠松
陈良
黄石亮
李新喜
刘渝
机构
中国工程物理研究院核物理与化学研究所中物院中子物理重点实验室
中国工程物理研究院
化工材料
研究所
出处
《含能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第10期853-860,共8页
基金
国家自然科学基金资助(11775195,U1730244,11405152)
文摘
为了探索冷压成型压力对高聚物粘结炸药(PBX)微结构的影响,采用衬度变换中子小角散射(SANS)技术测试了不同压力成型奥克托今(HMX)基PBX的中子小角散射信号,利用Porod定理获得了样品中炸药晶体-粘结剂-孔洞三者之间界面面积随成型压力的演化。结果表明,成型压力由64MPa增加至178MPa时,样品密度由1.55g·cm^-3增加至1.72g·cm^-3,HMX与粘结剂之间的界面结合率由23.7%增加至26.7%,单位质量PBX内部总界面面积Stotal减小6.1%(实验误差3%),HMX与粘结剂之间的界面面积SHB增加15.2%,HMX与孔洞之间的界面面积SHV基本不变,而粘结剂与孔洞之间的界面面积SBV则下降38.0%,表明这个过程中造型粉和粘结剂被逐渐压实;成型压力由178MPa增加至382MPa时,样品密度增加至1.79g·cm^-3,HMX与粘结剂之间的界面结合率增加至42.3%,Stotal减小11.2%,SHB增加49.0%,SHV减少25.8%,SBV下降45.5%,说明这个过程中除了造型粉和粘结剂被压实外,还有大量的粘结剂流动至HMX晶体表面。此外,成型压力由64MPa增加至382MPa时,SHV与SHB之和(即单位质量PBX样品内HMX炸药晶体总的界面面积)基本保持不变,说明该冷压过程并未导致HMX晶体大量穿晶破碎,这与光学显微观察结果一致。
关键词
高聚物粘结炸药(PBX)
压力
中子小角散射(SANS)
多相界面
界面结合率
衬度变换
损伤
Keywords
plastic bonded explosive(PBX)
pressure
small angle neutron scattering(SANS)
multiphase interface
interfacialbinding rate
contrast variation
damage
分类号
TJ55 [兵器科学与技术—军事化学与烟火技术]
O64 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
作者
出处
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被引量
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1
冷压成型压力对HMX基PBX微结构影响的SANS研究
白亮飞
田强
屠小青
闫冠云
孙光爱
龚建
何冠松
陈良
黄石亮
李新喜
刘渝
《含能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
5
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职称材料
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