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超临界流体技术细化CL-20研究

发布时间:2021-01-07 21:03
  含能材料及其在武器系统中的应用是国防科技的核心,是武器弹药具备高性能的重要基础。随着当前战场环境的日益变化,武器系统对含能材料的综合性能要求越来越高,如功效性能更强大、感度更低等,这就要求对现有含能材料进行改性,提高性能,满足当前国防事业的需要。传统的含能材料细化方法有很多不足之处,新发展起来的超临界流体技术重结晶法展现出优异的特性和广阔的发展前景,将超临界流体技术用于控制含能材料的结晶品质具有重要意义。本文在研究超临界体系的相平衡和结晶生长机理的基础上,分别用超临界流体抗溶剂(Supercritical Anti-solvent,简称SAS法)过程和气体抗溶剂(Gas Anti-solvent,简称GAS法)过程对六硝基六氮杂异伍兹烷(CL-20)进行了重结晶细化,并比较了这两种重结晶过程对CL-20的结晶品质的影响。具体工作如下:(1)有机溶剂在超临界二氧化碳(SC-CO2)中的溶解度是进行超临界细化的基础,为此,测定了炸药常用的有机溶剂乙酸乙酯、丙酮、二甲基甲酰胺、乙醇在SC-CO2中的溶解度。在温度为308.15K318.15K、压力为7MPa1... 

【文章来源】:中北大学山西省

【文章页数】:80 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 研究的背景和意义
    1.2 国内外研究现状及发展趋势
        1.2.1 超细含能材料制备方法概述
        1.2.2 超临界流体技术重结晶法
        1.2.3 超临界流体技术在其他领域的应用
    1.3 论文研究的主要内容
2 相关理论知识
    2.1 超临界流体技术
        2.1.1 超临界流体的概念
        2.1.2 超临界流体的性质
        2.1.3 超临界流体沉析技术
    2.2 相平衡
        2.2.1 二元混合物的状态方程
        2.2.2 超临界流体三元相平衡研究
    2.3 结晶成核及生长理论
        2.3.1 晶核生成
        2.3.2 晶体生长
        2.3.3 晶体的生长形态
    2.4 本章小结
2中溶解度的测定">3 有机溶剂在SC-CO2中溶解度的测定
    3.1 溶解度的测定原理
    3.2 溶解度的影响因素
        3.2.1 压力
        3.2.2 温度
        3.2.3 溶剂的性质
    3.3 溶解度的测定方法
        3.3.1 动态法
        3.3.2 静态法
        3.3.3 差重法
        3.3.4 溶解度的计算
2的测定">    3.4 有机溶剂在SC-CO2的测定
        3.4.1 有机溶剂的选择
        3.4.2 试剂与实验仪器
        3.4.3 实验流程与步骤
        3.4.4 实验结果与讨论
    3.5 本章小结
4 超临界SAS法制备超细CL-20的研究
    4.1CL-20简介
    4.2 实验部分
        4.2.1 实验原理
        4.2.2 实验仪器
        4.2.3 技术方案
        4.2.4 工艺流程
        4.2.5 实验步骤
    4.3 实验因素确定
        4.3.1 溶液浓度
        4.3.2 温度的确定
        4.3.3 压力的确定
2和溶液注入速率比的确定">        4.3.4 CO2和溶液注入速率比的确定
    4.4 工艺条件对CL-20晶形的影响
        4.4.1 萃取压力的影响
        4.4.2 萃取温度的影响
        4.4.3 收集距离的影响
2和溶液注入速率比的影响">        4.4.4 CO2和溶液注入速率比的影响
    4.5 表征和性能测试
        4.5.1 激光粒度分布仪
        4.5.2 扫描电镜
        4.5.3 XRD表征
        4.5.4 撞击感度
    4.6 本章小结
5 超临界GAS法制备超细CL-20的研究
    5.1 溶剂-非溶剂法细化CL-20
        5.1.1 实验试剂及实验仪器
        5.1.2 实验流程
        5.1.3 实验步骤
        5.1.4 实验结果与分析
    5.2 GAS法细化CL-20
        5.2.1 实验原理
        5.2.2 实验仪器
        5.2.3 技术路线
        5.2.4 工艺流程
        5.2.5 实验方法
        5.2.6 实验结果与影响因素分析
        5.2.7 表征和性能测试
    5.3 本章小结
6 结论与展望
    6.1 结论
    6.2 展望
参考文献
攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]有机溶剂在SC-CO2中溶解度的测定方法[J]. 焦永斌,王金英.  四川兵工学报. 2015(02)
[2]超临界流体萃取技术及其应用简介[J]. 赵丹,尹洁.  安徽农业科学. 2014(15)
[3]超临界CO2反溶剂法制备CL-20超细微粒[J]. 朱康,李国平,罗运军.  含能材料. 2012(04)
[4]乙二醇单醚在超临界二氧化碳中溶解度的研究及关联[J]. 杨海健,张宁,金晶,张宇,向力,李欢欢.  中南民族大学学报(自然科学版). 2011(03)
[5]结晶控制技术对晶体形貌的影响[J]. 张荣,陈静.  广州化工. 2011(03)
[6]响应面法优化超临界CO2提取茶籽多糖的工艺研究[J]. 李博,屠幼英,梅鑫,蔡晓红,王奕,李伟.  高校化学工程学报. 2010(05)
[7]高品质炸药晶体研究[J]. 聂福德.  含能材料. 2010(05)
[8]超临界流体沉淀技术及其在药物制剂中的应用[J]. 李淞明,刘涛,赵玲,冯年平.  中国医院药学杂志. 2009(18)
[9]乙醇、异丙醇在超临界二氧化碳中的溶解度及其模型[J]. 王琳,李入林,陈开勋.  计算机与应用化学. 2009(03)
[10]超临界CO2法制备超细HMX颗粒[J]. 高振明,蔡建国,龙宝玉,樊镇荧.  火炸药学报. 2008(04)

博士论文
[1]含能材料纳米粉体的制备和性能研究[D]. 张永旭.南京理工大学 2005



本文编号:2963239

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