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激光敏感药剂的研究进展

2021-02-22翟思源王建华刘玉存

兵器装备工程学报 2021年1期
关键词:研究

翟思源,王建华,刘玉存,朱 煜,乔 申

(中北大学 环境与安全工程学院,太原 030051)

现代战争中,各种静电、射频、杂乱的电流和电磁波充斥着战场的每一个角落。例如,在海湾战争中,美军使用了一种强电磁脉冲炸弹,这种弹药能够使武器系统的线路中产生很强的电流,导致传统的武器点火系统误发火,严重威胁武器装备的安全性。而激光起爆技术在抗电磁干扰方面远远优于传统的起爆方式[1]。激光起爆是指利用激光能量引燃或引爆含能材料[2],激光起爆技术离不开激光敏感含能材料,进而,激光敏感型药剂成为了各国研究的热点。激光敏感药剂的研究大致分为两个方向,即新型化合物的合成研究和对现有炸药改进的研究[3]。新型激光敏感的化合物大多是以BNCP为代表的金属有机配合物,对传统炸药的激光敏感改造以RDX和PETN为主。笔者将对上述两个方面的研究进展进行综述。

1 新型激光敏感含能材料的设计与合成研究

1.1 含三唑类激光敏感药剂

2003年,俄罗斯的研究者[4-5]合成了一系列以三唑衍生物为配体的激光敏感起爆药,研究结果表明[6]:随着Co2+、Ni2+、Cd2+、Cu2+的电离势逐渐升高,对应的,以3-肼基-4-氨基-5-R-1,2,4-三唑为配体的起爆药激光感度也依次升高。并在2010年合成了以氨基三唑和五氨为配体的高氯酸钴盐[7]。

2009年,杨燕兰等[8]对3种三唑配体进行量子化学研究,认为3-肼基-4-氨基-5-巯基-1,2,4-三唑活性最高,并对该配体的Co、Ni、Cd、Cu四种配合物进行计算,认为Cd和Cu比Co和Ni的化合物激光感度高。同年,该团队合成了二水合高氯酸(3-肼基-4-氨基-5-巯基-1,2,4-三唑)合钴(TACo)[9]。……

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