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公开(公告)号:CN107702601B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201711042211.1
申请日:2017-10-30
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: F42B35/00
Abstract: 本申请公开了凝胶态固液高能燃料装药体膨胀性表征方法。该方法将样品中硝酸异丙酯用燃料烃代替制成模拟药;用丁腈橡胶薄膜袋包裹模拟药,硅油中排气、线绳捆紧袋口、密封,制成模拟药装药。检测体膨胀系数测定仪中硅油在30℃和60℃的体积;将模拟药装药放入测定仪的硅油中,通过硅油的体积变化得到模拟药装药在30℃和60℃的体积;计算模拟药装药在30℃至60℃温区的体膨胀系数。本方法可以表征凝胶态固液高能燃料装药在全约束情况下受热后的体膨胀性,检测环境与实际装弹情况更为接近,可为确定装药工艺提供基础数据。本申请有益效果在于:一是提高了检测过程的安全性,二是模拟药结构稳定提高了检测准确性。
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公开(公告)号:CN109557213A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811602994.9
申请日:2018-12-26
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本发明公开了GC-AED的无关校正曲线法(CIC法)定量测定DNAN含量。所公开的气相色谱分析方法中所用色谱柱为HP-5弱极性毛细管柱、进样口温度200℃、柱温箱190℃、分流比20:1、进样量0.5uL、柱流速3mL/min。AED参数为:传输线温度220℃、腔体温度250℃;所使用的检测元素为C,波长为C193nm;所使用的反应气是O2,H2;补充气He气压力为200KPa。所公开的DNAN的定量检测方法是利用色谱分析方法分别对二苯胺和DNAN进行分析,利用AED检测器对二苯胺和DNAN的C元素进行检测,且检测波长为C193nm,以二苯胺的C元素含量为标准,计算出DNAN的C元素含量,进而得出DNAN的化合物含量。本发明的元素色谱分析方法峰形良好,化合物定量采用非自身、非含能的标样,准确度高、重复性较强。
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公开(公告)号:CN106977356B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201710304267.3
申请日:2017-05-03
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: C06B21/00
Abstract: 本发明公开了一种圆筒试验用炸药压装成型模具,包括套筒、冲头、炸药颗粒、底座、堵头和密封圈,套筒为内部一端为直孔,另一端为喇叭口的圆筒体,在套筒内部依次安装有冲头、炸药颗粒及底座;底座为台阶状的圆柱体,沿底座外径较小端的直径方向加工有通气圆孔,沿底座外径较大端的半径方向加工有横向进气圆孔,并通过底座轴线方向的轴向进气圆孔与通气圆孔连接;在底座轴向进气圆孔远离通气圆孔的一端安装有堵头。本发明的优点在于炸药颗粒压制成型后,无需对冲头施加较大的二次载荷,便可缓慢退出成型药柱,避免了退模过程中成型药柱密度偏离预定值以及成型药柱边角掉块现象,为提升圆筒试验的精度提供技术支持。
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公开(公告)号:CN108101722A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711382764.1
申请日:2017-12-20
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: C06B25/38
CPC classification number: C06B25/38
Abstract: 本发明公开了一种六硝基六氮杂异伍兹烷与硝基胍共晶炸药及其制备方法。制备方法为:首先将硝基胍加入溶剂甲醇中,升温至45‑55度,搅拌溶解后,过滤得到硝基胍饱和溶液。溶液保持在45‑55℃,将六硝基六氮杂异伍兹烷加入硝基胍饱和溶液中,搅拌溶解得到六硝基六氮杂异伍兹烷和硝基胍饱和结晶溶液。然后将上一步所得混合结晶溶液在保持在40‑50℃下混合搅拌30‑60min,停止搅拌逐步降温至室温,静置1‑2天,溶剂挥发,晶核形成并长大析出晶体,过滤干燥得到CL‑20/NQ共晶,所得到的共晶中CL‑20和NQ的比例为1:2。本发明制备的CL‑20/NQ共晶炸药,炸药的熔化和分解等热行为得到调控,所得的共晶炸药在保有较高能量密度的同时,实现了有效降感,在高能钝感装药领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105158291B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201510697961.7
申请日:2015-10-23
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N25/16
Abstract: 本发明公开了一种基于液体膨润法和精密激光位移传感器的火炸药体膨胀系数测试装置,由体积计量系统、恒温器、测量控制系统等组成,可以直接用于火炸药及相关材料热膨胀的体积增量的测量并计算其体膨胀系数。测试系统工作时,体积计量系统中样品腔、测量细管及样品腔体积调整元件等构成膨润液体流动系统。以精密激光位移传感器显示的液位高度变化计算试样受热膨胀体积增量从而计算样品的体膨胀系数。本发明的突出优点是操作简单、测量准确度高,劳动强度低,解决了直接测量火炸药热膨胀系数的技术问题。
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公开(公告)号:CN106977356A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710304267.3
申请日:2017-05-03
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: C06B21/00
CPC classification number: C06B21/0041
Abstract: 本发明公开了一种圆筒试验用炸药压装成型模具,包括套筒、冲头、炸药颗粒、底座、堵头和密封圈,套筒为内部一端为直孔,另一端为喇叭口的圆筒体,在套筒内部依次安装有冲头、炸药颗粒及底座;底座为台阶状的圆柱体,沿底座外径较小端的直径方向加工有通气圆孔,沿底座外径较大端的半径方向加工有横向进气圆孔,并通过底座轴线方向的轴向进气圆孔与通气圆孔连接;在底座轴向进气圆孔远离通气圆孔的一端安装有堵头。本发明的优点在于炸药颗粒压制成型后,无需对冲头施加较大的二次载荷,便可缓慢退出成型药柱,避免了退模过程中成型药柱密度偏离预定值以及成型药柱边角掉块现象,为提升圆筒试验的精度提供技术支持。
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公开(公告)号:CN106290236A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610615188.X
申请日:2016-07-29
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N21/359 , G01N21/3563 , G01N31/16 , G01N30/02
CPC classification number: G01N21/359 , G01N21/3563 , G01N30/02 , G01N31/16
Abstract: 本发明涉及一种硝酸酯类火炸药装药安定期快速预估方法,利用热加速老化法制备硝酸酯类火炸药有效安定剂含量近红外定量模型建模样品,采用化学滴定法或高效液相色谱法获取有效安定剂含量化学值,近红外光谱仪采集光谱,通过化学计量学建立有效安定剂含量近红外定量模型;进行硝酸酯类火炸药装药热加速老化试验,根据安定剂有效含量变化规律会的可靠温度系数r0,并建立装药安定期预估方程;近红外方法跟踪检测单一温度硝酸酯类火炸药装药热加速老化过程中有效安定剂含量,获得有效安定剂含量到达临界判据消耗的临界时间,根据安定期预估方程外推工况及贮存环境温度下的安定期。该方法只需要近红外方法无损跟踪一个温度下的一个装药样品不同老化时间有效安定剂含量便可获得安定期,样品量减少96%,快速、安全、低成本。
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公开(公告)号:CN103353463B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201310237607.7
申请日:2013-06-14
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N25/00
Abstract: 本发明公开了一种含能材料热安定性及热安全性试验装置及方法。本装置包括用于放置试管和提供恒定温度的恒温浴,以及采集试管图像信息的色彩传感器和用于控制装置工作的计算机和PLC。进行试验时开启装置,设定好温度和电机转速,将试样放入试管中,即可开始试验。本装置实现了测试人员与装置的完全隔离,保证了测试人员安全,且不受光线和测试人员人为因素的影响,使得测试结果更加准确。本装置安全实用,自动化程度高,为含能材料热安定性及热安全性测试提供了良好的试验装置。
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公开(公告)号:CN105259203A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510697782.3
申请日:2015-10-23
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N25/16
Abstract: 本发明公开了一种火炸药体膨胀温度系数测量方法,该方法包括膨胀液量取加注、试样体积测量、加热恒温、热膨胀体积增量测量、膨胀系数计算等步骤。准确量取专用膨胀液,将膨胀液加注到电容式火炸药热膨胀体积测量系统的体积膨胀测量元件的反应筒中;采用与标准试样对比法,测量待测试样体积;将装有待测试样的测量元件放入恒温浴中升温加热到预设温度,并保持恒温;调节测量元件,测量试样受热膨胀体积增量;将试验得到的参数带入体膨胀计算公式计算获得试样体膨胀温度系数。本发明解决了火炸药体膨胀温度系数测量方法缺失的技术问题,方法操作简单,具有较高的准确性。
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公开(公告)号:CN103018195B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201210521318.5
申请日:2012-12-07
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N21/359 , G01N21/3563
Abstract: 本发明公开了一种采用近红外光谱技术测定高聚物粘结(PBX)炸药中聚三氟氯乙烯(PCTFE)含量的方法,包括如下步骤:制备和收集PBX炸药样品260个,其中180个作为校正集,用于建立校正模型,80个作为验证集用于验证模型;采集所有样品近红外光谱数据。用标准方法测定样品中PCTFE含量;将校正集样品在6102.0cm-1~5697.0cm-1和4680.2cm-1~4242.9cm-1波段内的光谱数据,经一阶导数处理,与其PCTFE含量采用偏最小二乘法相关联,用交叉检验法建立校正模型;用校正模型对验证集样品PCTFE含量进行预测,依据验证集预测均方根误差最小值选择出最优模型。利用最优模型,采集待测样品的近红外光谱数据,直接得出PCTFE含量。该方法适用于PBX炸药中PCTFE含量的测定,操作方便、分析快速、准确。
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