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GAP/BPS交联体包覆球形ADN颗粒

2016-05-09卢先明莫洪昌刘亚静徐明辉

含能材料 2016年11期
关键词:体系分析

卢先明, 莫洪昌, 陈 斌, 刘亚静, 徐明辉,2

(1. 西安近代化学研究所, 陕西 西安 710065; 2. 氟氮化工资源高效开发与利用国家重点实验室, 陕西 西安 710065)

1 引 言

二硝酰胺铵(ADN)是一种高能绿色氧化剂,与AlH3等配合使用能大幅度地提高固体推进剂的能量[1-2],但ADN的强吸湿性严重制约了其在武器装备中的应用[2-4]。

ADN的球形化虽然能改善其吸湿性,但不能从根本上解决其吸湿问题。为了解决ADN对潮湿的敏感性,包覆是最为有效的技术途径之一。ADN的包覆研究经历了小分子化合物吸附包覆、大分子聚合物涂覆包覆和大分子预聚物交联固化包覆等阶段[2,5]。但随后的性能测试和应用研究表明前二者所用物理包覆方法存在两个缺点: (1)ADN表面难以包覆完全; (2)包覆物在实际应用时极易被推进剂配方中具有较强溶解能力的增塑剂所溶解,致使包覆层被破坏。为了解决ADN应用时包覆层易被溶解破坏的问题,德国Thomas Heintz等研究者采用大分子预聚物交联固化法进行ADN的包覆,其所选用的大分子预聚物/固化剂体系有端羟基聚丁二烯(HTPB)/六亚甲基二异氰酸酯缩二脲型固化剂(N-100)、聚叠氮缩水甘油醚(GAP)/N-100等[6]。包覆后ADN粒子的机械强度较好,但文章未给出包覆后ADN的吸湿性数据。研究表明利用传统粘合剂体系(端羟基预聚物/异氰酸酯)包覆ADN具有以下两个缺陷: (1)ADN和常用粘合剂体系中的固化剂异氰酸酯不相容,因此利用HTPB/N-100、GAP/N-100等固化体系来包覆ADN粒子,包覆过程中极有可能会因为ADN粒子与固化剂N-100不相容而导致安全事故[5-7]。……

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