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公开(公告)号:CN114758738A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210452034.9
申请日:2022-04-26
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种含能材料性能评价方法,包括确定材料类型、确定研制阶段、选取评价指标、选择试验方法和材料性能评价五个步骤;材料类型包括单质炸药、含能氧化剂、含能功能材料、活性金属、高能燃料和其他新型材料;研制阶段包括合成探索研究阶段、合成工艺研究阶段、工艺基础研究阶段和工程化研究阶段;评价指标包括结构参数、化学成分、物理性质、能量特性、感度、热安全性、环境适应性、经济性、生物毒性等;试验方法包括国家标准、国家军用标准、行业/企业标准和非标通用方法。本发明确立了不同类型的含能材料在各研制阶段选取评价指标和方法、开展性能评价的原则和流程,适用特定含能材料开展性能评价工作。
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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:CN106872398A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710092339.2
申请日:2017-02-21
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N21/359 , G01N21/3554 , G01N21/3563
CPC classification number: G01N21/359 , G01N21/3554 , G01N21/3563
Abstract: 本发明公开了一种HMX炸药水分含量快速测量方法,包括:配置不同水分含量的HMX炸药样本,测定水分含量;采集HMX炸药样本的近红外光谱;将光谱数据预处理后采用偏最小二乘法建立校正模型;采集待测样本的近红外光谱通过校正模型计算得到待测样本的水分含量。本发明方法针对HMX样品中水分容易在测试过程中蒸发,造成样品稳定性差,结果误差大的难题,采用1)在制样过程采用塑封袋密封配置样品。2)取多份同一样品进行近红外光谱扫描获取平均光谱来降低样品差异性。3)采用相关系数法选取特征波段进行建模。所建立的PLS回归模型可靠性高、预测效果好,可以实现对HMX炸药中水分含量的快速、准确、无损检测。
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公开(公告)号:CN106770017A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710092337.3
申请日:2017-02-21
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N21/359 , G01N21/3554 , G01N21/3563
CPC classification number: G01N21/359 , G01N21/3554 , G01N21/3563
Abstract: 本发明公开了一种RDX炸药水分含量快速测量方法,包括:配置不同水分含量的RDX炸药样本,测定水分含量;应用聚光科技SupNIR‑2750近红外光谱分析仪采集RDX炸药样本的近红外光谱,将采集到得光谱数据以JCAMP‑DX的格式导入化学计量学软件The Uncrambler9.8中,经过预处理后采用偏最小二乘法建立RDX样本中水分含量与预处理后的近红外光谱之间的校正模型;采集待测样本的近红外光谱并进行预处理,通过校正模型计算得到待测样本的水分含量;其中,采集近红外光谱的光谱扫描范围为1000~2500nm。本发明方法所建立的PLS回归模型可靠性高、预测效果好,可以实现对RDX炸药中水分含量的快速、准确、无损检测。
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公开(公告)号:CN104260123A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410380214.6
申请日:2014-08-04
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种硬质推进剂力学性能试样前处理薄片切削装置,是为了解决现有手工切削工艺尺寸控制难、平行性差,质量难以满足要求的问题,本发明由控制系统、进样系统和铍铜刀具系统组成。本发明加工的推进剂薄片厚度均匀,尺寸满足测试要求,节约试样用量,适用于硬度较大的推进剂薄片的加工。
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