一种高物理活性铝硅球形合金粉体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111482613B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201910072481.X

    申请日:2019-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种高物理活性铝硅球形合金粉体及其制备方法与应用,属于金属合金粉体制备技术领域。包括质量分数为95~60%的铝和质量分数为5~40%的硅;所述高物理活性铝硅球形合金粉体具有长程无序结构和非平衡组织,不存在晶粒和晶界。本发明在铝中加入硅元素,硅的溶沸点极高,因此硅不易熔化和挥发,难以点燃;但是硅有较高的燃烧焓35kJ/mol,比铝的31.02kJ/mol更高;因此,将铝与硅结合,在不降低合金燃料的燃烧热值的前提下,还可以减缓合金燃料的反应过程,延长炸药爆炸的后效反应时间,减缓冲击波压力衰减,提高远场冲击波超压,满足某些场合需要炸药反应温和的要求。

    一种铝锌基多元合金球形粉末及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109702214B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201910073059.6

    申请日:2019-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种铝锌基多元合金球形粉末及其制备方法与应用,属于合金粉末技术领域。包括铝、锌和组元金属元素,所述组元金属元素包括Li、Mg、Bi、Sb和Pb中的一种或多种。组元金属锂和镁的熔、沸点较低,易挥发会形成蒸汽,蒸汽会阻碍氧化物的形成;且锂镁在气相中燃烧容易形成气相扩散火焰,加热速率快,形成氧化物机会少;因此镁锂添加到铝锌中可以增加铝锌燃料活性,降低点火温度并且改善燃烧性能。组元金属铋、锑和铅三者密度远远大于金属铝,并且由于其氧化物的特殊性能,可以通过提高铝颗粒的高体积冲量和能量密度,增加铝颗粒的燃烧效率。实施例表明:粉末燃烧热达27kJ/g,点火温度低至960℃,燃烧率达90%。

    一种铝镁合金粉体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111945025A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010412008.4

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种铝镁合金粉体及其制备方法与应用,在所述粉体中含有铝元素、镁元素和氧元素,其中铝元素和镁元素的总质量含量达到98.5%以上,所述铝镁合金粉体的实测燃烧热值在27.5-30.5kJ/g,其粒度范围在1μm~200μm之间,其密度值为2.16g/cm3~2.62g/cm3。所述制备方法包括:以金属铝和金属镁为原料,于保护性气氛下进行熔化、雾化、冷凝以及任选的筛分处理,得到所述铝镁合金粉体。本发明利用镁的化学性质更加活泼,反应中能够更加迅速的参与氧化,进而缩短铝粉的点火延滞期,提高含能体系的燃烧速率,同时,本发明所述铝镁合金粉体具有高致密性、高球形度、高活性、低含氧量等优点。

    一种高物理活性铝硅球形合金粉体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111482613A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201910072481.X

    申请日:2019-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种高物理活性铝硅球形合金粉体及其制备方法与应用,属于金属合金粉体制备技术领域。包括质量分数为95~60%的铝和质量分数为5~40%的硅;所述高物理活性铝硅球形合金粉体具有长程无序结构和非平衡组织,不存在晶粒和晶界。本发明在铝中加入硅元素,硅的溶沸点极高,因此硅不易熔化和挥发,难以点燃;但是硅有较高的燃烧焓35kJ/mol,比铝的31.02kJ/mol更高;因此,将铝与硅结合,在不降低合金燃料的燃烧热值的前提下,还可以减缓合金燃料的反应过程,延长炸药爆炸的后效反应时间,减缓冲击波压力衰减,提高远场冲击波超压,满足某些场合需要炸药反应温和的要求。

    一种铝锌基多元合金球形粉末及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109702214A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910073059.6

    申请日:2019-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种铝锌基多元合金球形粉末及其制备方法与应用,属于合金粉末技术领域。包括铝、锌和组元金属元素,所述组元金属元素包括Li、Mg、Bi、Sb和Pb中的一种或多种。组元金属锂和镁的熔、沸点较低,易挥发会形成蒸汽,蒸汽会阻碍氧化物的形成;且锂镁在气相中燃烧容易形成气相扩散火焰,加热速率快,形成氧化物机会少;因此镁锂添加到铝锌中可以增加铝锌燃料活性,降低点火温度并且改善燃烧性能。组元金属铋、锑和铅三者密度远远大于金属铝,并且由于其氧化物的特殊性能,可以通过提高铝颗粒的高体积冲量和能量密度,增加铝颗粒的燃烧效率。实施例表明:粉末燃烧热达27kJ/g,点火温度低至960℃,燃烧率达90%。

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