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HTPB推进剂中增塑剂扩散系数计算 被引量:10
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作者 李红霞 强洪夫 +1 位作者 李新其 王洪伟 《固体火箭技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第3期387-390,404,共5页
针对丁羟推进剂/衬层界面增塑剂的迁移问题,研究增塑剂的扩散特性。采用分子动力学方法模拟增塑剂在丁羟粘合剂体系中的运动,再通过爱因斯坦关系式求得扩散系数;采用对衬层加厚的粘接试件进行加速老化实验方法,再通过费克第二定律计算... 针对丁羟推进剂/衬层界面增塑剂的迁移问题,研究增塑剂的扩散特性。采用分子动力学方法模拟增塑剂在丁羟粘合剂体系中的运动,再通过爱因斯坦关系式求得扩散系数;采用对衬层加厚的粘接试件进行加速老化实验方法,再通过费克第二定律计算得到增塑剂的扩散系数;考察不同环境温度和不同增塑剂含量条件下癸二酸二辛酯的扩散系数的变化。分析认为,增塑剂在丁羟粘合体系高分子链段运动产生的间隙中,以"跳跃"方式发生空间位置迁移。结果表明,扩散系数模拟值和实验值基本一致,数量级为10-12m2/s;温度升高,增塑剂运动活性加强,有效活动空间增大,扩散系数增大;粘合体系与增塑剂的共容限量使得增塑剂含量大于3%时,模拟得到的扩散系数依次略有下降。分子动力学方法计算增塑剂扩散系数更具优势。 展开更多
关键词 丁羟推进剂 增塑剂 扩散系数 实验 模拟
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网络结构及增塑剂对PBT弹性体玻璃化转变的影响 被引量:6
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作者 苗建波 边利峰 +2 位作者 朱宏春 时志权 詹发禄 《固体火箭技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第1期78-84,共7页
针对PBT推进剂玻璃化温度高、低温性能不足,难以满足战术发动机宽温使用要求的问题,从粘合剂网络结构与增塑剂两方面,研究了PBT结构单元比例、PBT相对分子质量和固化剂种类对PBT弹性体玻璃化转变的影响,以及多种增塑剂对PBT的增塑效率... 针对PBT推进剂玻璃化温度高、低温性能不足,难以满足战术发动机宽温使用要求的问题,从粘合剂网络结构与增塑剂两方面,研究了PBT结构单元比例、PBT相对分子质量和固化剂种类对PBT弹性体玻璃化转变的影响,以及多种增塑剂对PBT的增塑效率。结果表明,降低PBT中BAMO链节含量、提高PBT相对分子质量,可显著降低PBT弹性体玻璃化温度。在常用的3种固化剂TDI、IPDI和HDI中,对网络中软段运动能力限制作用强弱为HDI<IPDI<TDI。在研究的含能增塑剂中,Bu-NENA对PBT增塑效率最高,降低玻璃化温度效果远优于常用的增塑剂BDNPF/A。 展开更多
关键词 PBT弹性体 玻璃化温度 网络结构 增塑剂
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丁羟推进剂粘合剂网络结构调控方法探讨 被引量:13
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作者 何耀东 孙翔宇 《固体火箭技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第4期294-297,共4页
把扩链剂的使用作为调整丁羟推进剂粘合剂网络及其形态结构的一个重要手段。采用扩链剂、交联剂和真实固化参数(Rt)等综合的方法调控丁羟推进剂性能,可望比单纯控制名义固化参数(Ro)获得更好的力学性能及其稳定性。推导了丁羟推进剂粘... 把扩链剂的使用作为调整丁羟推进剂粘合剂网络及其形态结构的一个重要手段。采用扩链剂、交联剂和真实固化参数(Rt)等综合的方法调控丁羟推进剂性能,可望比单纯控制名义固化参数(Ro)获得更好的力学性能及其稳定性。推导了丁羟推进剂粘合剂系统网络调整的通用计算公式和各种特定条件下的计算公式。 展开更多
关键词 丁羟推进剂 扩链剂 综合 粘合剂 固化参数 交联剂 力学性能 形态结构 计算公式
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发动机药柱和推进剂方坯老化性能相关性研究 被引量:6
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作者 李彦丽 赵海泉 《固体火箭技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第3期49-52,共4页
通过长期贮存的CTPB推进剂方坯性能变化和发动机中推进剂药柱性能变化比较,研究了发动机药柱和推进剂方坯老化性能的相关性,发现发动机中不同位置的推进剂性能的变化有明显差异,内层推进剂“变软”的速率比外层慢得多。当外层推进剂强... 通过长期贮存的CTPB推进剂方坯性能变化和发动机中推进剂药柱性能变化比较,研究了发动机药柱和推进剂方坯老化性能的相关性,发现发动机中不同位置的推进剂性能的变化有明显差异,内层推进剂“变软”的速率比外层慢得多。当外层推进剂强度降低较大时,内层推进剂仍有较高的保持率,几乎和推进剂初始性能相同,并且强度由内向外逐渐变化。因此,单用推进剂方坯的老化性能难于推断发动机药柱的寿命,并对这一现象对发动机寿命的影响进行了讨论。 展开更多
关键词 固体推进剂火箭发动机 储存寿命 老化性能 相关性 发动机药柱
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含能材料技术的进展与展望 被引量:25
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作者 王文俊 《固体火箭技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第3期42-45,48,共5页
对高能氧化剂、含能粘合剂、高能燃料等含能材料技术的进展分别作了扼要地阐述,介绍了含能材料技术领域的新概念和新技术,如多氮化合物(N_5^+)、纳米材料(Alex)和低温固体推进剂(CSP);对新型含能材料的应用及性能进行了综合比较与讨论... 对高能氧化剂、含能粘合剂、高能燃料等含能材料技术的进展分别作了扼要地阐述,介绍了含能材料技术领域的新概念和新技术,如多氮化合物(N_5^+)、纳米材料(Alex)和低温固体推进剂(CSP);对新型含能材料的应用及性能进行了综合比较与讨论。展望了含能材料技术的发展趋势。 展开更多
关键词 含能材料 固体推进剂 高能推进剂 高能量密度材料 发展趋势
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