D-58《火工药剂学》(5)

2020-05-09 09:16

温度低燃速慢,温度高燃速快。反应生成气体量多,压力增加,燃速增加。 10.6 典型延期药的设计

硼系延期药:硼的燃烧值高、火焰感度好以及燃速快,在设计和选用良好的配方和装配条件下,可以生产出毫秒级延期精度较高的制品。

硅系延期药:硅有较高的燃烧热值和较好的火焰感度,属燃速较高的一类延期药。添加适当添加剂,其延期时间可在较宽范围内进行调节,,并有较高的延期精度。

钨系延期药:钨的燃烧热值和火焰感度都比较低,,延期时间较长,适合做长延期(秒级)延期药。

锆系延期药:纯锆粉发火点低,对静电敏感,常用钝化锆粉或用于点火药。 10.7 有机盐类延期药

苦味酸钾延期药、羧-斯蒂芬酸钡延期药

第十一章 击发药与针刺药

要求:

1、掌握混合起爆药概念、击发药概念、设计要求、针刺药概念、感度影响因素; 2、了解几种常见的击发药、针刺药及其性能。 主要内容:

混合起爆药:指两种或两种以上的起爆药组分,或者是一种或多种起爆药和氧化剂、可燃剂、添加剂等组成的混合药剂。前者主要指以化学方法混合的药剂,后者主要指以物理机械方法混合的起爆药。

混合起爆药混制方法有:干混法、湿混法。

混合起爆药的化学混合方法:指借助于化学反应的方式,用起爆药各自的反应物同时生成出含有两种(或以上)起爆药的结晶体,通过各自反应物的用量来控制其比例,常使用晶体控制剂来控制晶体的生长。 11.1 击发药

11.1.1击发药配方设计基本要求

设计的击发药要达到的基本要求:①要有适当的撞击感度;②要有适当的点火能力; ③要有良好的贮存安定性; ④制造和使用安全以及有适应环境的能力。

击发药的输出包括:气体、热粒子、压力波、热辐射。

击发药输出特性的测试手段和表征的参数:①释放气体的体积; ②压力脉冲冲量; ③光敏探测器测量的光输出冲量; ④通过热电偶检测输出气体和粒子流温度上升的温度变化; ⑤输出中每对探针之间的离子传导; ⑥当输出在密闭的状态下,压力室中的压力上升曲线

20

变化; ⑦空气冲击波的传递; ⑧“击发延滞”或称迟发火实验,即供给机械能到最初火帽输出的时间间隙; ⑨火焰持续时间等。

击发药组分:一般是由单质起爆药、氧化剂、可燃剂组成的,另外有的还适当添加一定量的敏化剂、钝化剂、表面活性剂、黏合剂、导电物质或猛炸药等。

其作用机理为:首先是起爆药产生爆炸分解反应,随之氧化剂与可燃剂相继反应,构成了具有适当感度和足够点火能力的有机整体。起爆药主要用来保证击发药的适当感度和猛度,氧化剂和可燃剂主要用来保证击发药的点火能力。

常用起爆药:雷汞、叠氮化铅、四氮烯、斯蒂芬酸铅等。 常用氧化剂:氯酸钾、硝酸钡、硝酸钾、四氧化三铅等。

可燃剂:无机可燃剂、有机可燃剂、有机金属可燃剂、金属氢化物可燃剂等。 氧化剂要求:①氧含量要尽量高; ②分解温度(或熔点)不要太高; ③分解反应所需吸收的热量要小; ④氧化剂的吸湿性要小

可燃剂要求:①要有足够的热效应,燃烧放热量大 ②需氧量要小 ③化学安定性好,不吸湿等。

11.1.2 击发药的发展历程与分类

腐蚀性击发药→无腐蚀性击发药→其他形式无腐蚀性击发药和特种击发药→无铅无钡的环保击发药 11.2 针刺药

针刺药:指以机械针刺作用作为激发能而产生爆燃的混合药。主要用于针刺火帽和针刺雷管中。

要求:适当的针刺感度、足够的点火能力、适当地猛度、良好的热安定性以及与所接触的材料相容等。

组成:起爆药、氧化剂和可燃剂,大多数还加入敏化剂。 常用起爆药:雷汞、叠氮化铅、斯蒂芬酸铅。 敏化剂:四氮烯、碱式偶氮四唑等。 氧化剂:硝酸钡、硝酸铅、氯酸钾等。 可燃剂:硫化锑、硫氰化铅、硅、镁、铝粉等。

针刺药的感度影响因素:①敏化剂四氮烯的含量: 四氮烯的针刺感度和撞击感度均较高; ②熔点高硬度大的杂质含量:含量高感度高; ③针刺药的装填密度:一定范围内,密度大,压药压力大,针刺感度亦高;④各组分的粒度、混合均匀性:粒度细、混合均匀感度就高。

21

第十二章 共沉淀火工药剂

要求:

1、掌握共沉淀机理及基本概念、D·S、K·D共沉淀起爆药的特点; 2、了解D·S、K·D、S·S共沉淀起爆药的含义、物化性质和爆炸性能。 主要内容: 12.1 概述

共沉淀火工药剂:指在液相介质中,利用化学沉淀反应原理,将多金属盐的水溶液和沉淀剂,分别加入到带有搅拌的反应器中,制取由多相离子组成共结晶物质的一种方法。

共沉淀方法:表面吸附共沉淀、包含(包结)共沉淀、固溶体(混晶)共沉淀。 12.2 表面吸附共沉淀机理

表面的吸附共沉淀现象:在液相反应条件下,沉淀物表面能自动将其他物质的分子或原子、离子吸附在其表面,引起的共沉淀现象。

沉淀物表面吸附的本质:吸附剂对吸附质之间的作用力,即沉淀物表面吸附力场和被吸附物的力场的相互作用的结果。

分类:物理吸附和化学吸附。

物理吸附特点:固体表面与被吸附分子之间是一种范德华力,相当于气体分子在固体表面的凝结,任何固体表面都可对吸附质发生吸附作用,吸附量的多少受吸附剂和吸附质的种类和性质而异,吸附速度较快,往往也容易脱附。

化学吸附特点:是一种化学反应,即吸附剂与吸附物质之间的吸附力近似于化学键力,在特定条件下才能发生,吸附速度较慢,很难解附。 吸附作用有选择性。 12.3 包合共沉淀的机理

包合共沉淀:指晶体在沉淀过程中,由于晶体间的包含或包结引起的聚结晶体的共沉淀过程。具体的是指在晶体的共沉淀过程中,由于晶体缺陷和晶体生长的各向不均匀性,使得吸附在晶体表面的外来吸附物或离子来不及离开沉淀晶体表面,就被吸附上来的离子所覆盖,这就被包合(或包含)在晶体内部,引起共沉淀。

形成包合物具备的两个条件:①网状晶格或分子必须具有足够大的孔穴;②被嵌入分子的大小应与孔穴相适应。 12.4 固溶体(混晶)共沉淀机理

固溶体:指在固态条件下,一种晶体组分内“溶解”了其他的晶态组分,在共沉淀过程中,

22

组成单一结晶相的均匀晶体。

完全固溶体:固溶体中,两种晶体能够以任意比例互相溶解,并保持结构不变。 不完全固溶体:溶剂晶体只能有限“溶解”溶质晶体。

类质同晶:即在某种晶体的晶格中,本应全部由某种离子或原子占有的等效位置,一部分被性质相似的其他离子或原子所替代占有,在共沉淀过程中,共同结晶成均匀的、单一相的混合晶体,简称混晶或固溶体。

产生类质同晶的主要原因:两种离子的半径大小相近似,他们有可能占据相同的格点位置。

12.5 叠氮化铅与斯蒂芬酸铅(D·S)共沉淀起爆药

表面吸附原理。

D·S共沉淀起爆药的特点:兼具有叠氮化铅起爆能力大,斯蒂芬酸铅的火焰感度高,以及耐压性好,废水量少,容易处理等优点,简化了制药与装配工艺。 12.5.4 D·S共沉淀起爆药的性能:

1、理化性质

(1)结晶状态:橘黄到橘红色的聚结晶体

(2)溶解度:水中溶解度介于氮化铅和三硝基间苯二酚铅之间,不溶于乙醚、乙醇、丙酮等,醋酸中溶解度较大

(3)与金属相容性:常温密闭条件下,与镁、铝镁合金、低碳钢、镍铜等相接触时,无腐蚀性斑点,相容性良好

(4)与酸碱作用:遇强酸即迅速分解----销毁处理 (5)热安定性:良好 2、爆炸性能

(1)爆发点:介于两者之间,并随着叠氮化铅的含量增加而增高 (2)撞击感度:介于两者之间

(3)摩擦感度:比糊精氮化铅钝感,与三硝基间苯二酚铅相当 (4)火焰感度:随三硝基间苯二酚铅的含量增加而增大 (5)爆速:介于两者之间

(6)起爆能力:高于糊精叠氮化铅,与纯度较高的羧甲基纤维素氮化铅相近 (7)压药压力:耐压性能良好

(8)静电感度:与三硝基间苯二酚铅的相近,属同一数量级 12.6 碱式苦味酸铅与叠氮化铅(K·D)共沉淀起爆药

23

包合(包结)共沉淀机理

K·D共沉淀起爆药特点:兼有氮化铅良好地起爆能力,又具有苦味酸铅的良好火焰感度。 12.6.2 K·D共沉淀起爆药的物化性质: (1)常温吸湿性:吸湿性小,吸湿平衡点低 (2)高温高湿安定性:安定性良好 (3)75℃热失重试验:失重较少,安定性好 (4)真空安定性试验:比结晶叠氮化铅安定性好

(5)与金属相容性:与铁、铝、铜镀锡都不作用,黄铜稍有变化 (6)静电感度:低于三硝基间苯二酚铅 12.6.3 K·D共沉淀起爆药的爆炸性能:

(1)热感度:5s延滞期爆发点为263℃;50%发火距离30.3cm (2)撞击感度:比二硝基重氮酚敏感

(3)摩擦感度:与二硝基重氮酚相当,比结晶叠氮化铅钝感 (4)极限药量。

24


D-58《火工药剂学》(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:管理信息系统实验

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: