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搜索结果: 1-10 共查到化学 CL-20相关记录10条 . 查询时间(0.125 秒)
采用水热法合成海胆状纳米MnO2颗粒,用X射线粉末衍射(XRD)和扫描电子显微镜及X射线能谱分析(SEMEDS)对该MnO2颗粒进行物相组成及结构表征;用固体研磨法制备出质量比为1∶2、1∶5和1∶9的纳米MnO2/CL-20混合物;用差示扫描量热(DSC)法考察了纳米MnO2对CL-20热分解性能的影响。结果表明,纳米MnO2的加入不会改变CL-20热分解过程的最可几机理函数;加入纳米MnO2后...
以2,6,8,12-四乙酰基-2,4,6,8,10,12-六氮杂四环-[5,5,0,03,11,05,9]十二烷(TAIW)为原料,采用N2O5HNO3为硝化剂硝解TAIW制备六硝基六氮杂异伍茲烷(CL-20)。通过系统研究N2O5/HNO3硝解TAIW的加料方式、温度、料比、反应时间、稀释用水量等因素对反应收率和纯度的影响,找出了最佳反应条件:反应温度60~80℃,反应时间7 h, m(TAIW...
基于Reaxff反应力场,采用NPT、NVT系综和Berendsen方法,通过分子动力学计算研究了不同密度和温度下CL-20单分子和超晶胞的初始热解路径。结果表明,CL20分子中的两种N-NO2键能生成NO2·自由基。单分子CL-20初始热分解中,两种不同类型的N-NO2化学键均能发生断裂生成NO2·自由基和R-(NO2)n(n≤5)碎片,NO2·自由基形成N2O4,N2O4分解为NO、NO3等碎...
采用动态真空安定性试验(DVST)法,在真空密闭条件下对CL-20的热分解过程进行了研究。结果表明,在90~140℃,CL20非等温阶段的热分解反应机理函数为AvramiErofeev方程,表观活化能Ea为165.3kJ·mol-1,指前因子ln (A/s-1)为40.20。等温阶段热分解反应的机理函数随试验温度的不同而发生变化,反应速率常数随温度的升高呈指数形式增加,由90℃时的1.01×1...
设计了以CL-20、HMX、RDX及其混合物为氧化剂的XLDB推进剂,研究了其燃烧性能。结果表明,用CL-20替代XLDB推进剂中的HMX、RDX可大幅提高其燃速,压强指数略有提高。5~20MPa的压强指数为0.48。用CL-20替代50%(质量分数)HMX、RDX后,推进剂的燃速变化趋势不同。在低于12MPa时,CL-20/HMX-XLDB推进剂的燃速低于HMXXLDB推进剂,且在5~20MP...
用碳酰肼、苦味酸与相应的金属盐在水溶液中反应制备出苦味酸碳酰肼钴、铜、铅含能配合物Co(CHZ)4(PA)2·3H2O、Cu(CHZ)4(PA)2·4H2O和Pb(CHZ)2(PA)2·4H2O(CHZ为碳酰肼,PA为苦味酸),通过元素分析和FTIR分析对产物进行了分子式推测。用标准方法测定了含能配合物的撞击、摩擦和火焰感度,应用DSC和TG-DTG法测试了含能配合物对CL-20热分解过程的影响...
用DSC和TG方法研究了含六硝基六氮杂异伍兹烷(CL-20)的改性双基推进剂在常压(0.1 MPa)和高压(4和7 MPa)下的热行为和高压下的热分解反应动力学. 结果表明, 该推进剂常压下DSC曲线有3个放热峰, 相应TG曲线有3个失重过程; 而高压下DSC曲线只有一个放热峰, 高压下放热峰的峰温随加热速率增大而升高. 高压下该推进剂放热分解反应机理和反应动力学参数受测试环境压强影响较弱, 反应...
摘要 运用量子化学中非限制性Hartree-Fock自洽场(UHF-SCF) PM3分子轨道(MO)方法, 计算研究六硝基六氮杂异伍兹烷(HNIW或CL-20)的最稳定ε晶型化合物的气相热解引发反应. 求得可能的四种不同热解反应通道的过渡态、活化能和位能曲线, 发现其热解引发步骤为五元环上侧链N—NO2键的均裂. 在过渡态附近相关原子电荷发生突变.
在程序升温条件下,用DSC、TG研究了CL-20CL-20/PbC O3、CL-20/邻苯二甲酸铅(φ-Pb)和CL-20/2,4-二羟基苯甲酸铅(β-Pb)体系的热分解行为。采用6种微分、积分动力学分析方法计算了它们的热分解反应动力学 参数。结果表明,CL-20CL-20/φ-Pb、CL-20/β-Pb的热分解机理函数均为Av rami-Erofeev方程,其微分形式为f(α)=4(1-α...
首次在螺压CMDB推进剂中对CL-20、DNTF、FOX-12 3种高能量密度材料进行了应用研究,发现这3种材料能在螺压工艺中安全地制成样品.当添加量为50%时,4~22 MPa压力指数小于0.3~0.6;添加50%CL-20或DNTF时,改性双基推进剂的能量(爆热)高于添加50%HMX的改性双基推进剂.添加3种新材料后,改性双基推进剂的安定性与同类推进剂相当.

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