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含FOX-7發射藥的燃燒性能

2012-01-28 03:04:02劉國濤劉少武于慧芳張遠波
火炸藥學報 2012年2期
關鍵詞:實驗

劉國濤,劉少武,于慧芳,張遠波,魏 倫,韓 冰,劉 波

(西安近代化學研究所,陜西 西安710065)

引 言

發射藥具有穩定的燃燒性能是其應用于裝藥的先決條件。穩定而有規律的燃燒可賦予發射藥優良的內彈道性能。硝胺發射藥具有能量高,爆溫相對較低的優點,近年來在高能低易損發射藥中的應用研究取得很大的進展。1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯(FOX-7)自合成以來,憑借優異的綜合性能受到研究人員的高度關注。它耐熱性能良好,能量密度高,感度低[1],為其在高能低敏感火炸藥中的應用奠定了基礎。目前,科研人員已經開展了FOX-7在推進劑中的應用研究以及在混合炸藥中的安全性評估[2-5]。

本實驗研究了含FOX-7三基發射藥的燃速、壓強指數、壓強變化率,為新型含能材料FOX-7在低敏感發射藥中的應用提供參考。

1 實 驗

1.1 實驗樣品

發射藥的配方見表1。采用半溶劑法擠壓成型工藝制備18/1單孔管狀藥。濕烘驅溶、干烘驅水,階梯式升溫烘藥至其內揮、水分均小于0.5%。

表1 發射藥配方Table 1 Formulation of the propellants

1.2 密閉爆發器實驗

密閉爆發器燃燒室體積為100cm3,按照GJB770A-97703方法進行密閉爆發器實驗,發射藥的裝填密度為0.20g/cm3,點火壓強為10MPa,每個樣品的測試數據均為3個平行實驗的平均值。

1.3 樣品密度測試

密度測試采用液體靜力法,按GJB770B-2005-401.2方法執行。

2 結果與討論

2.1 FOX-7含量對發射藥燃速及燃氣生成率的影響

圖1為5種樣品的p-t和u-t曲線。

圖1 5種樣品的p-t和u-t曲線Fig.1 p-t and u-t curves of the five samples

由圖1可知,1~5號樣品的p-t和u-t曲線光滑,說明發射藥燃燒穩定。隨著FOX-7含量的增加,發射藥達到最大壓力及最大燃速所需的時間逐漸加大,并且燃速的最大值降低,即高FOX-7含量的發射藥點火難度增加,燃速降低。其原因主要是:(1)高FOX-7含量發射藥的具有更高的密度,1~5 號樣 品的密度分別為1.582、1.624、1.630、1.645和1.653g/cm3。由于發射藥密度的增加,相同加熱層體積的發射藥吸收更多的能量才能達到點火溫度,即達到點火溫度需要更多的時間,點火延滯期變長;(2)FOX-7 分子內及分子間存在大量氫鍵,且在升溫過程中有轉晶行為[6]。當遇到外界熱刺激時,FOX-7由α相態向β相態轉變,消耗一定的熱能,而這個過程中FOX-7分子內及分子間的氫鍵強度沒有明顯變化[7]。溫度繼續升高時,FOX-7開始熔化,但由于廣泛存在于分子間及分子內的氫鍵存在,這個過程要消耗大量的熱量。因此,在燃燒開始階段,有大量FOX-7存在,表現為發射藥點火延遲時間增加,到達最大壓強及最大燃速的時間變長;在燃燒過程中,RDX 含量的相對減少及氫鍵解離對FOX-7燃燒反饋效果消弱的共同作用,延長了樣品燃燒達到最大壓強及最大燃速的時間;(3)在210~250℃范圍內,FOX-7的分解活化能為243.6kJ/mol,而此時RDX的熱分解活化能為147kJ/mol[8-9],隨著FOX-7含量的增加,RDX含量相應減少,這增加了高FOX-7含量發射藥分解放熱的難度。

圖2為5種樣品的Γ-Ψ曲線。從圖2可以看出,1~5 號樣品的起始燃燒猛度均較低,但隨著FOX-7含量的增加,發射藥的起始燃燒猛度及漸增性均有降低的趨勢。這是因為,試驗所用樣品為單孔管狀藥,在燃燒過程中,發射藥按平行層燃燒,燃燒面積基本不變,理論上Γ-Ψ應為直線。但發射藥的燃速壓強指數大于1,導致燃氣生成率有增加的趨勢。而高FOX-7含量發射藥燃燒漸增性的降低,從側面說明隨著FOX-7含量的增加,發射藥的燃速壓強指數降低。

圖2 5種樣品的Γ-Ψ 曲線Fig.2 Γ-Ψcurves of the five samples

2.2 FOX-7含量對壓強變化率(dp/dt)的影響

由圖3可以看出,隨著FOX-7含量的增加,發射藥達到最大壓強變化率的時間變長,即壓強變化率的增長速率變小,并且樣品壓強變化率的最大值顯著降低。1 和2 號樣品的壓強變化率最大值相近,3~5號樣品的壓強變化率最大值降低明顯。即發射藥中FOX-7質量分數低于5%時,不能有效降低其壓強變化率;當FOX-7質量分數大于15%時,密閉爆發器中發射藥燃氣的壓力變化率顯著降低。這說明隨著FOX-7質量分數的增加,發射藥燃速對壓強變化的敏感性降低,發射藥在燃燒過程中壓強劇增的可能性降低,有利于發射藥的穩定燃燒。

圖3 5種樣品的dp/dt-t曲線Fig.3 dp/dt-t curves of the five samples

2.3 FOX-7含量對壓強指數的影響

表2為發射藥的密閉爆發器實驗結果,考慮到點火過程及藥型分裂后燃燒表面的影響,數據處理時,壓力的取值范圍為:Ψ為0.15時或其滯后的鄰近點對應的壓力為初始壓力,以dp/dt取最大值時對應的壓力為燃燒結束壓力,記作dptm。

表2 發射藥密閉爆發器實驗結果Table 2 Experimental results of propellant obtained by closed bomb tests

由表2可以看出,1~5號樣品在不同的壓強段具有不同的壓強指數和燃速系數。隨著FOX-7含量的增加,在50~100MPa及100~150MPa兩個壓強段的壓強指數變化不明顯,150~200MPa和200~dptmMPa兩個壓強段的壓強指數則顯著降低,整個燃燒過程的壓強指數逐漸降低。在50~dptmMPa范圍內,隨著壓強的增加,不同樣品的燃速系數均有增大的趨勢,壓強指數則顯著降低。隨著FOX-7含量的增加,相同壓強段的燃速系數大體呈降低趨勢。結合式(1)[10]可以看出,當壓強小于150MPa時,壓力對FOX-7、RDX 分解速度、燃燒速度的影響能力相當,改變樣品中FOX-7含量對樣品壓力指數的影響不大;當壓強大于150MPa 時,FOX-7燃速受壓強增長的影響弱于相同條件下對RDX 的影響,表現為FOX-7降低壓強指數的能力強于RDX,FOX-7引起壓強增長的速度遠大于對燃速增長的貢獻,發射藥的壓強指數顯著降低。綜合整個燃燒過程,增加樣品中FOX-7的含量可降低發射藥的壓力指數。

3 結 論

(1)含FOX-7 發射藥能夠穩定燃燒。隨著FOX-7含量的增加,發射藥點火延滯時間增大,燃速及其增長速度均降低,達到最大燃速的時間增長。

(2)當FOX-7質量分數低于5%時,對發射藥燃燒時壓強變化率的影響不大;當其質量分數超過15%時,可顯著降低發射藥壓強變化率的最大值及其增長速率;高FOX-7含量發射藥燃燒過程中壓強劇變的可能性變小,有利于其穩定燃燒。

(3)在50~150MPa,FOX-7改善發射藥壓強指數的能力不明顯;隨著燃燒壓力的增加,含FOX-7發射藥的壓力指數逐漸降低,尤其當燃燒壓力大于200MPa時,其燃速壓強指數顯著降低。隨著FOX-7含量的增加,發射藥的壓強指數及燃速系數均降低,有利于發射藥的穩定燃燒。

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