亚微米LLM-105与LLM-105/GO复合含能材料的制备及表征
2020-01-03郭凯歌宋小兰刘晨丽
郭凯歌,宋小兰,王 毅,刘晨丽,寇 勇
亚微米LLM-105与LLM-105/GO复合含能材料的制备及表征
郭凯歌1,宋小兰1,王 毅2,刘晨丽1,寇 勇1
(1. 中北大学环境与安全工程学院,山西 太原,030051;2. 中北大学材料科学与工程学院,山西 太原,030051)
为了获得性能优良的高能复合材料,采用机械球磨方法制备了亚微米LLM-105和LLM-105/GO复合含能材料。对样品的微观形貌及结构等进行了表征,分析了亚微米LLM-105和LLM-105/GO复合材料的热分解性能和分解产物。结果表明:球磨后LLM-105的微观形貌呈类球形,LLM-105/GO复合材料中的LLM-105附着在氧化石墨烯(GO)片层上,经球磨作用后的LLM-105/GO复合材料未改变LLM-105原有的晶型;LLM-105/GO复合含能材料分解后的主要产物有N2O、CO2、CO、N2、H2O,与亚微米LLM-105热分解的主要产物相同;与亚微米LLM-105相比,LLM-105/GO的热稳定性更好。
2,6-二氨基-3,5-二硝基-1-氧吡嗪(LLM-105);氧化石墨烯(GO);机械球磨法;复合含能材料
2,6-二氨基-3,5-二硝基-1-氧吡嗪(LLM-105)是一种新型的高能钝感炸药,具有良好的热稳定性、低敏感度[1-2],其爆炸能量介于TATB与RDX之间,比TATB高25%,为HMX的81%[3],是一种具有良好应用前景的高能材料。近年来,对于高能量密度、高反应活性和低感度的炸药需求不断增加[4],采用适当的方法对现有炸药进行性能改进是一种可行的选择。
炸药的粒度大小及分布对其热性能和灵敏度影响较大,有研究表明,随着LLM-105的平均粒径减小,其机械感度有一定程度的下降[5]。对于LLM-105的细化,大多数人采用重结晶技术[6-7],而与该方法相比,机械球磨法操作简便,周期短,溶剂用量少,绿色无毒,适用于大批量生产,且制备出的粉体粒径均匀[8]。……
