花球状LLM⁃105 晶体的构筑及性能
2021-12-16周小清单军辉郝世龙李洪珍
含能材料 2021年12期
周小清,单军辉,2,陈 东,郝世龙,李洪珍
(1. 中国工程物理研究院化工材料研究所,四川 绵阳 621999;2. 中北大学环境与安全工程学院,山西 太原 300511)
1 引言
炸药晶体形态(包括晶体形貌、颗粒大小及分布、聚集结构等)不仅影响其物化性能,而且对安全、力学、爆轰等应用性能产生重要影响,进而决定其在武器中的应用方式和应用效果[1-9]。相比于微米块体材料,超细含能材料(晶体尺寸低于10 μm)因其尺寸小和高比表面积特性,具有燃烧性能更好、爆轰能量释放更完全、反应传播临界直径更小、机械感度和冲击波感度更低等特点,使其在提升武器系统的性能方面具有越来越广阔的应用前景。例如,纳米六硝基菧(HNS)[10]在高压短脉冲飞片冲击下有更好的起爆性能;超细黑索今(RDX)[11]的临界传爆直径大幅度降低,可用于爆炸逻辑网络;超细高氯酸铵(AP)[12]具有更快的燃烧性能,可用于高燃速推进剂;纳米奥克托今(HMX)[13]添加于压装PBX 可明显提高抗拉、抗压强度,改善蠕变性能。然而,由于超细含能材料的比表面能高,力学稳定性较差,在使用和长期贮存时容易发生团聚和长大。因此,探索获得比表面积高且结构稳定的含能晶体颗粒是目前炸药研究的一个热点。仿生结构材料因其特殊的微观结构而具有优异的力学性能,受到材料界的广泛关注。黄兵等[14]采用模板法,以2,6⁃二甲氧基⁃3,5⁃二硝基吡嗪(DMDP)为前驱体,得到树枝状微纳多级结构的2,6⁃二氨基⁃3,5⁃二硝基吡嗪(ANPZ)。高寒等[15]采用聚合物诱导的溶剂反溶剂法制备了3,3′⁃二氨基⁃4,4′⁃氧化偶氮呋咱(DAAF)的球形多级结构晶体。……
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