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公开(公告)号:CN112067657B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202010827593.4
申请日:2020-08-17
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N25/48
Abstract: 本发明公开了一种确定含能材料化合工艺温度修正系数的方法。该方法依据含能材料化合工艺物料在绝热条件下的热分解动力学参量,获取不同危险等级绝热条件下最大反应速率到达时间所对应的合成反应最高温度,并以不同危险等级绝热条件下最大反应速率到达时间所对应的合成反应最高温度和比操作时间为标尺,对比衡量实际合成反应所能达到的最高温度和实际工艺操作时间,定量确定含能材料化合工艺的温度修正系数。
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公开(公告)号:CN112033998B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202010827611.9
申请日:2020-08-17
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明依据火炸药制造工艺过程物料热分解特性量获得热分解反应动力学参数,进而获取不同危险等级绝热条件最大反应速率到达时间TMRad所需要的工艺温度Tp,并以不同危险等级工艺温度Tp及比操作时间δ标尺,对比衡量工艺过程物料实际工艺温度Tps和实际工艺操作时间ts,定量获取物料热稳定性的温度修正系数γ1,并以温度修正系数γ1作为工艺过程物料热稳定性级别,进行定量分级评价。
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公开(公告)号:CN109556987B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201811427192.9
申请日:2018-11-27
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种火炸药样品热分析过程中量热曲线基线位移的处理方法。本发明公开的热分析量热曲线基线位移的处理方法,步骤如下:步骤一,根据微量热法,获得火炸药样品热分解量热曲线并记录;步骤二,根据实验条件,获得样品的比热容;步骤三,获得小样品量火炸药的质量损失率;步骤四,计算热分解过程损失质量样品引起的热流差;步骤五,火炸药样品量热曲线基线位移的消除。该方法针对微量热法热分解量热曲线出现的基线位移问题,从量热原理上提供了一种基线位移的处理方法,提高了分解热测试的准确性,同时不影响、不改变热分析特征峰温的原始数据,由于消除基线位移,还可以提高用量热曲线获得动力学参数的准确性。
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公开(公告)号:CN112067657A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010827593.4
申请日:2020-08-17
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N25/48
Abstract: 本发明公开了一种确定含能材料化合工艺温度修正系数的方法。该方法依据含能材料化合工艺物料在绝热条件下的热分解动力学参量,获取不同危险等级绝热条件下最大反应速率到达时间所对应的合成反应最高温度,并以不同危险等级绝热条件下最大反应速率到达时间所对应的合成反应最高温度和比操作时间为标尺,对比衡量实际合成反应所能达到的最高温度和实际工艺操作时间,定量确定含能材料化合工艺的温度修正系数。
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公开(公告)号:CN107478674B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201710621449.3
申请日:2017-07-27
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明涉及一种微量热法评价单基发射药10年贮存期内的安定性的新方法,其特征在于,该方法利用跟踪单基发射药在每个瞬间所释放或吸收的微小热量,研究安定反应动力学,建立贮存过程的时温等效关系,同时根据热生成及热传导所建立的热平衡方程,研究热积累效应获得热爆炸临界判据,形成包含尺寸效应的单基发射药贮存安全性的微量热法评价准则,评定贮存安全性时根据微量热试验输出的热响应信号,对比评价准则,给出10年贮存期内的安定性评定结果。采用微量热法评价单基发射药贮存期内的安定性,可以实现10天内给出10贮存期内的安定性,测量过程快速、安全、无损、环保、便捷。
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公开(公告)号:CN106290233B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201610614757.9
申请日:2016-07-29
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N21/359 , G01N31/16 , G01N30/02
Abstract: 一种双基推进剂装药安定期快速预估方法,利用热加速老化法制备Ⅱ号中定剂有效含量近红外定量模型建模样品,采用近红外漫反射光谱仪采集光谱并建立Ⅱ号中定剂有效含量近红外定量模型;以可靠温度系数r0建立安定期预估方程;近红外方法跟踪检测单一温度装药热加速老化过程中Ⅱ号中定剂有效含量,获得有效含量到达临界判据消耗的临界时间,由安定期预估方程外推工况及贮存环境温度下的双基推进剂装药安定期。本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含量便可获得安定期,样品量减少96%,安全、低成本。
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公开(公告)号:CN109470738A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811519735.X
申请日:2018-12-12
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N25/20
Abstract: 一种微热量热法评价双基发射药热稳定性的新方法,其特征在于,该方法采用微热量热仪在等温模式下针对双基发射药开展热分解实验,跟踪监测双基发射药的放热量或热流随时间、温度的变化,阐明其分解历程,研究分解历程与放热量、热流等分解特征参量的定量关系,确定分解加速拐点,给出双基发射药热稳定性发生突变的临界阈值条件,得到基于放热量的稳定性判据,开展双基发射药的热分解动力学参数研究,建立双基发射药热作用下的时温等效关系;结合稳定性判据形成微热量热热稳定性定量评价新方法,弥补了从分解放热角度定量评价双基发射药热稳定性方法缺失的空白。
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公开(公告)号:CN106290237A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610615421.4
申请日:2016-07-29
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N21/359 , G01N21/3563 , G01N30/02 , G01N31/16
CPC classification number: G01N21/359 , G01N21/3563 , G01N30/02 , G01N31/16 , G01N2021/3572
Abstract: 一种复合改性双基推进剂装药安定期近速预估方法,利用热加速老化法制备复合改性双基推进剂中复合安定剂有效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复合安定剂有效含量化学值,近红外光谱仪采集光谱,通过化学计量学建立复合安定剂有效含量近红外定量模型;以可靠温度系数r0建立安定期预估方程;近红外方法跟踪检测单一温度装药药柱热加速老化过程中复合安定剂有效含量,获得复合安定剂有效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: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:CN106290233A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610614757.9
申请日:2016-07-29
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N21/359 , G01N31/16 , G01N30/02
CPC classification number: G01N21/359 , G01N30/02 , G01N31/16
Abstract: 一种双基推进剂装药安定期快速预估方法,利用热加速老化法制备Ⅱ号中定剂有效含量近红外定量模型建模样品,采用近红外漫反射光谱仪采集光谱并建立Ⅱ号中定剂有效含量近红外定量模型;以可靠温度系数r0建立安定期预估方程;近红外方法跟踪检测单一温度装药热加速老化过程中Ⅱ号中定剂有效含量,获得有效含量到达临界判据消耗的临界时间,由安定期预估方程外推工况及贮存环境温度下的双基推进剂装药安定期。本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含量便可获得安定期,样品量减少96%,安全、低成本。
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