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乳胶基质的安全性及影响机理研究

发布时间:2021-08-23 22:41
  针对乳胶基质安全性研究领域较少关注的大药量样品热分解特性、车载基质运输过程危险性和化学敏化剂使用安全性等几个问题,开展相关试验研究。针对大药量乳胶基质热分解特性研究较少的问题,采用不同试验药量的仪器和试验方法研究不同药量的乳胶基质的热分解性能。试验结果表明,在试验量较小的非绝热状态下的差示扫描量热法(Differential Scanning Calorimetry,DSC)试验中硝酸铵样品的初始分解温度小于乳胶基质样品的初始分解温度,在试验量稍大一些的绝热状态的和加速量热法(Accelerating Rate Calorimeter,ARC)试验中,前者大于后者,两种测试方法的差异主要由测试机理的差异、试验样品量偏小以及硝酸铵热分解特性等因素引起。而在试验量更大的改进的通风管试验(Modified Vented Pipe Tests,MVPT)中,硝酸铵和乳胶基质样品的初始热分解温度更低。比较DSC、ARC试验与MVPT试验结果,可见大药量的样品在受热时更容易发生热分解,样品的试验药量与热分解之间存在明显的尺度效应,并且在大规模的储运条件下,硝酸铵比乳胶基质更不易散热,升温更为迅速。... 

【文章来源】:南京理工大学江苏省 211工程院校

【文章页数】:119 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

乳胶基质的安全性及影响机理研究


乳胶基质样品的DSG曲线

曲线,硝酸,样品,曲线


学位:i仑文?乳胶基质的安全性及影响机理研究??试验采用的加速量热仪(ARC)为英国Thermal?Hazard?Technology公司研制的,??其核心部分——反应炉的炉体由底部、侧部和上部组成。ARC己经成为国际上评价??物质危险性和热稳定性的常用测试手段之一,并逐步向成为标准测试方法方向发展??[166-174]。ARC可测样品量范围为0?l〇g,可运行温度范围为〇?5〇〇°C,操作压力范围??为?0?17000kPa。??本试验测试条件为:运行方式为“加热一等待一搜寻”,灵敏度〇.〇2?r.min-1,运??fT温度0-400?C,升温台阶5?C,等待时间10?min。??2.3.2?ARC试验结果与分析??通过ARC对硝酸铵、乳胶基质样品进行测试,硝酸铵样品的绝热分解曲线和热??分解特性如图2.3和表2.5所示,乳胶基质样品的绝热分解曲线和热分解特性如图2.4、??图2.5和表2.6所示。??〇〇45,0??

曲线,乳胶基质,样品,曲线


(a)?Temperature?and?pressure?vs.?time?(b)?Rise?rates?of?pressure?and?temperature?vs.?time??图2.5?2#乳胶基质样品的ARC曲线???表2.6乳胶基质样品的ARC试验热分解特性参数???样品名称?ANE-1#?ANE-2#???样品质量/g?0.120?0.530??初々厶分解严产??°?^?245.56?255.53?260.55?265.54?225.53?235.55?240.54?250.83??T〇,s/°C??初々厶孙j曰)审牢??°?m?,?0.021?0.022?0.024?0.024?0.030?0.028?0.031?0.061??nv/Cmin-1??反应系统最高??J?245.71?255.69?261.24?275.60?226.34?236.36?244.48?282.02??温度?TP,S/°C??最大升温速率??;?0.021?0.022?0.024?0.024?0.032?0.028?0.033?3.54??nw/C.min-1??最大升温速率??/?245.56?255.53?260.55?265.54?225.63?235.55?240.74?279.67??温度Tm,/C??最大压力??856.8?1048.9?1225.9?1683.4?928.3?1128?1398.3?3055.2??Pm.s/kP?a??最大升压速率??

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本文编号:3358726

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