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烟火类物质的制造工艺和燃烧性能及其结构研究现状和发展趋势(2)

时间:2021-02-27 19:54来源:毕业论文
C生产周期长 与单基药、双基药工艺相比,多气孔药的制备工艺多了无机盐的浸水驱除工序。由于药粒中无机盐的分布内外都有,浸水驱除时需逐层将无机

C生产周期长

与单基药、双基药工艺相比,多气孔药的制备工艺多了无机盐的浸水驱除工序。由于药粒中无机盐的分布内外都有,浸水驱除时需逐层将无机赫溶解扩散于水中,所以完成无机盐驱除需要较长的时间,一般在15h以上。

(2)南京理工大学刘玉军、蔺向阳等人采用添加助剂的方法促进微气孔球形药的热分解, 从而提高其燃烧速度和传火速率。综合考虑经济性和工艺可操作性等方面的因素, 采用浸渍处理的方法在微气孔球形药的表面和孔隙内部引入少量敏化剂或燃烧性能调节剂, 研究其对药粒的热分解特性和常压传火速度的影响规律, 进而筛选出能显著提高微气孔球形药传火速度的敏化剂种类及其用量[12]。

(3)潘仁明殷继刚等以传统球形药工艺和微胶囊技术为基础,提出了制备多气孔球扁药的微胶囊法新工艺,并通过理论分析和实验,论证了新工艺的可行性。论文系统研究了工艺条件对多气孔球扁药粒度和堆积密度等特征性能参数的影响规律;研究不同多气孔化程度的球扁发射药的常压和高压条件下的燃烧性能。结果表明,采用微胶囊法新工艺能够制备多气孔结构的球扁形发射药,并可通过调节工艺条件在较大范围内来调节成品的堆积密度和平均粒径。工艺条件对发射药粒度和堆积密度有影响。多气孔球扁发射药的堆积密度、平均粒径与其常压质量燃速、高压燃烧时的动态活性有密切关系,堆积密度低、平均粒径小的球扁发射药,其装药的常压质量燃烧速率高和高压燃烧时的动态活性大,并且高压燃烧时的动态活性会出现两个高点:堆积密度低于0.55g·cm-3的多气孔球扁药,其动态活性明显高于现有制式多孔发射药[13]。

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