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PbSnO3@rGO納米復合物的制備及其對CL-20熱分解的影響

2017-05-18 07:45:23張建侃趙鳳起徐司雨楊燕京冉迎九
火炸藥學報 2017年2期

張建侃,趙鳳起,徐司雨,楊燕京,冉迎九

(1.西安近代化學研究所燃燒與爆炸技術重點實驗室,陜西 西安710065;2.西安北方秦川集團有限公司,陜西 西安710043)

PbSnO3@rGO納米復合物的制備及其對CL-20熱分解的影響

張建侃1,趙鳳起1,徐司雨1,楊燕京1,冉迎九2

(1.西安近代化學研究所燃燒與爆炸技術重點實驗室,陜西 西安710065;2.西安北方秦川集團有限公司,陜西 西安710043)

采用水熱法制備了還原氧化石墨烯(rGO)負載PbSnO3的納米復合物(PbSnO3@rGO),并通過XRD、SEM等方法對其進行了表征;用DSC法分析了制得的PbSnO3@rGO和PbSnO3-TDI還原型催化劑(r-PbSnO3-TDI)對六硝基六氮雜異伍茲烷(CL-20)熱分解的催化效果。結果表明,rGO作為基底負載PbSnO3可以有效解決PbSnO3納米顆粒的團聚問題,極大地提高了其分散性;PbSnO3@rGO對CL-20的熱分解具有良好的催化活性,使CL-20的分解峰溫降低1.32 °C,表觀分解熱增加250J/g,CL-20的表觀活化能由222.4kJ/mol降至181.1kJ/mol;PbSnO3@rGO對CL-20的熱分解催化效果優于r-PbSnO3-TDI。

PbSnO3@rGO納米復合物;CL-20;熱分解;水熱法;石墨烯;光催化劑

引 言

六硝基六氮雜異伍茲烷(HNIW,又稱CL-20)是目前能量最高的單質炸藥,ε-CL-20的密度達2.04g/cm3,爆速和爆壓高達9.5km/s和42~43GPa,均高于HMX。目前,CL-20在PBX等混合炸藥[1]、NEPE推進劑[2]和新一代發射藥[3]中均表現出優越的性能。Richard等[4]對CL-20的熱分解過程進行了非等溫動力學分析,發現CL-20的熱分解存在兩個階段,且在第2階段存在自催化作用;AN Chong-wei等[5]研究了粒徑對于CL-20熱分解的影響,結果表明,隨著粒徑的減小,CL-20的熱分解峰溫、表觀活化能和熱穩定性都隨之降低。CL-20的熱分解性能及規律已有不少研究,但有關CL-20熱分解催化的相關報道較少[6]。

PbSnO3是一種常用的光催化劑,同時在固體推進劑中是一種重要的燃燒催化劑(如還原型錫酸鉛-TDI催化劑,r-PbSnO3-TDI),對RDX和HMX的熱分解都有良好的催化效果[7-8]。然而傳統方法制備的PbSnO3容易產生團聚,造成催化效果下降,需要通過負載來增強其分散性。碳材料中的石墨烯比表面積達2630m2/g[9],導熱率可達5300W/mK[10],既可以作為基底負載納米催化劑,也可以作為添加劑加強材料的導熱性能[11]。

本研究通過水熱法制備了PbSnO3@rGO納米復合物,并分別將PbSnO3@rGO納米復合物和r-PbSnO3-TDI作為催化劑混入CL-20,研究其混入前后CL-20熱分解特性的變化,獲得了PbSnO3@rGO納米復合物與r-PbSnO3-TDI催化劑對CL-20的熱分解峰溫、表觀分解熱和表觀活化能的影響,可為CL-20在推進劑中的應用與燃燒催化劑的選擇提供參考。

1 實 驗

1.1 試劑與儀器

氧化石墨烯(GO),上海昂星科技發展有限公司; Pb(NO3)3、SnCl4·5H2O和氨水(質量分數25%~28%)均為分析純,阿拉丁試劑有限公司;r-PbSnO3-TDI(Pb質量分數56.01%,SnO2質量分數34.18%),西安近代化學研究所。

超聲波信號發生器,西安比朗生物科技有限公司;DGG-9070A型電熱恒溫鼓風干燥箱,上海森信實驗儀器有限公司;EMPYREAN型X射線粉末衍射儀(XRD),荷蘭帕納科公司;Quanta600FEG型場發射環境掃描電鏡(SEM),美國FEI公司;200F3型差示掃描量熱儀(DSC),德國Netzsch公司。

1.2 PbSnO3@rGO納米復合物的制備

在30mL雙蒸水中加入60mg氧化石墨烯(GO),劇烈攪拌后,超聲處理2h,得到GO在水中的分散液。將0.55g Pb(NO3)2和0.58g SnCl4·5H2O加入GO的水分散液,攪拌均勻,滴加0.5mL氨水。最后將所得液體加入50mL聚四氟乙烯內襯的反應釜中,在180℃下反應24h。自然冷卻到室溫后,將生成物離心分離,用蒸餾水和無水乙醇洗滌數次,得到黑色凝膠狀沉淀,將制得的樣品干燥4h即得PbSnO3@rGO納米復合物。

普通PbSnO3是由制備PbSnO3@rGO的方法不添加氧化石墨烯制得。

1.3 測試方法

用X射線粉末衍射儀對PbSnO3@rGO納米復合物進行XRD測試;用場發射掃描電鏡對PbSnO3@rGO納米復合物進行SEM表征。

用DSC儀對純CL-20、CL-20/PbSnO3@rGO納米復合物和CL-20/r-PbSnO3-TDI進行熱分析測試。實驗條件為:升溫速率(β)10℃/min,N2氣氛,流速40mL/min,樣品質量約0.3mg。

2 結果與討論

2.1 PbSnO3@rGO納米復合物的表征

2.1.1 X射線粉末衍射

GO、PbSnO3和PbSnO3@rGO納米復合物的XRD譜圖見圖1。

圖1 GO、PbSnO3和PbSnO3@rGO的XRD譜圖Fig.1 XRD patterns of GO、PbSnO3 and PbSnO3@rGO

如圖1所示,PbSnO3@rGO的XRD譜圖中所有衍射峰與JCPDS卡(17-0607)上的立方晶系PbSnO3一致,2θ為14.3°、28.9°、33.5°、36.6°、48.1°、57.1°、59.9°、77.8°和80.2°的衍射峰分別對應PbSnO3的(1 1 1)、(3 1 1)、(2 2 2)、(3 3 1)、(4 4 0)、(6 2 2)、(4 4 4)、(6 6 2)和(8 4 0)晶面。GO粉末在2θ為11.3°處的峰對應氧化石墨(0 0 1)峰,在石墨烯負載PbSnO3納米顆粒后,此尖峰變為鼓包并向低度數移動,說明石墨烯片層堆疊減少且距離增大,這是由PbSnO3的負載引起的。

2.1.2 掃描電鏡分析

r-PbSnO3-TDI、普通PbSnO3和PbSnO3@rGO的微觀結構見圖2。

由圖2可看出,r-PbSnO3-TDI中SnO2為粒徑約200nm的顆粒,Pb單質為粒徑約1μm的球形顆粒;普通PbSnO3顆粒之間存在嚴重的團聚;PbSnO3@rGO的SEM圖像中可以看到石墨烯片層的褶皺狀結構,直徑小于20nm的PbSnO3顆粒均勻分散在rGO中,rGO基底加強了所負載的PbSnO3的分散性。

圖2 r-PbSnO3-TDI、普通PbSnO3和PbSnO3@rGO的SEM照片Fig.2 SEM images of r-PbSnO3-TDI, ordinary PbSnO3 and PbSnO3@rGO

2.2 熱分解性能分析

為研究PbSnO3@rGO對CL-20熱分解的催化性能,將CL-20分別與PbSnO3@rGO納米復合物和r-PbSnO3-TDI按質量比5∶1混合,在升溫速率10℃/min下進行DSC測試,結果如圖3所示。

圖3 純CL-20、CL-20/r-PbSnO3-TDI和CL-20/PbSnO3@rGO的DSC曲線Fig.3 DSC curves of pure CL-20,CL-20/r-PbSnO3-TDI and CL-20/PbSnO3@rGO

由圖3可以看出,純CL-20的分解峰峰溫(Tp)為246.32℃。r-PbSnO3-TDI的加入使CL-20的峰溫提高了1.04℃;PbSnO3@rGO的加入使CL-20的分解峰溫降低了1.32℃。同時,通過對樣品的DSC曲線進行積分,得到CL-20以及CL-20/PbSnO3@rGO的表觀分解熱(Ha),并對其進行了標準化(換算為每克CL-20的表觀分解熱),如表1所示。

表1 純CL-20、CL-20/r-PbSnO3-TDI和CL-20/PbSnO3@rGO的表觀分解熱

由表1可知,純CL-20表觀分解熱為1809J/g,r-PbSnO3-TDI的加入使CL-20的表觀分解熱變為1523J/g,PbSnO3@rGO的加入使CL-20的分解熱增至2059J/g。可見,r-PbSnO3-TDI的加入會降低CL-20分解的完全程度;而PbSnO3@rGO中的rGO具有良好的導熱性能[12],可以使CL-20的分解更徹底,因此PbSnO3@rGO的表觀分解熱更高。結合分解峰溫和表觀分解熱的變化來看,相對于r-PbSnO3-TDI,PbSnO3@rGO對CL-20的熱分解具有更好的催化活性。

2.3 熱分解動力學分析

在升溫速率分別為2.5、5.0、7.5、10.0℃/min條件下研究了純CL-20、CL-20/PbSnO3@rGO(質量比為5∶1的混合物)、CL-20/r-PbSnO3-TDI(質量比為5∶1的混合物)3種樣品的熱分解特性,如圖4所示(離散點為實驗數據)。

圖4 純CL-20、CL-20/PbSnO3@rGO和CL-20/r-PbSnO3-TDI的關系曲線Fig.4 Dependence of lnCL-20/PbSnO3@rGO and CL-20/r-PbSnO3-TDI

利用Kissinger法取分解峰溫Tp計算CL-20分解反應的活化能,結果表明,純CL-20的表觀活化能為222.4kJ/mol,r-PbSnO3-TDI的加入使CL-20的表觀活化能下降為187.7kJ/mol,PbSnO3@rGO的加入使CL-20的表觀活化能下降程度更大,降為181.1 kJ/mol。分析原因認為,rGO具有較大的比表面積,在rGO上負載的PbSnO3納米顆粒不僅粒徑較小,而且分散性更好。r-PbSnO3-TDI中納米顆粒存在嚴重的堆疊,無法與CL-20充分接觸,從而降低了其催化活性;PbSnO3@rGO中PbSnO3納米顆粒可以與CL-20充分接觸,因此可以更好地促進CL-20的熱分解。

綜上所述,PbSnO3@rGO的加入降低了CL-20的分解峰溫和表觀活化能,同時提高了表觀分解熱,對CL-20的熱分解具有更好的催化效果。

3 結 論

(1)利用水熱法制備了PbSnO3@rGO納米復合物,采用XRD、SEM法對其物相組成和微觀結構進行了表征,可知,在rGO上負載了分散性良好、粒徑小于20nm的PbSnO3納米顆粒。

(2)在升溫速率為10°C/min時,r-PbSnO3-TDI使CL-20的分解峰溫提高1.04°C,PbSnO3@rGO的添加可以使CL-20的分解峰溫降低1.32°C;純CL-20的表觀分解熱為1809J/g,r-PbSnO3-TDI使CL-20的分解熱降至1523J/g,PbSnO3@rGO使CL-20的分解熱提高至2059J/g。

(3)純CL-20表觀活化能為222.4kJ/mol,r-PbSnO3-TDI加入后下降為187.7kJ/mol,而PbSnO3@rGO的加入使CL-20的表觀活化能降至181.1kJ/mol。綜合分解峰溫、表觀分解熱和表觀活化能的結果來看,PbSnO3@rGO對CL-20熱分解的催化效果優于r-PbSnO3-TDI。

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Preparation of PbSnO3@rGO Nanocomposite and Its Effect on the Thermal Decomposition of CL-20

ZHANG Jian-kan1, ZHAO Feng-qi1, XU Si-yu1, YANG Yan-jing1, RAN Ying-jiu2

(1.Science and Technology on Combustion and Explosion Laboratory, Xi′an Modern Chemistry Research Institute, Xi′an 710065, China;2. Xi′an North Qinchuan Group Co., Ltd, Xi′an 710043, China)

PbSnO3@reduced graphene oxide (PbSnO3@rGO) nanocomposite was prepared using a hydrothermal method and characterized by XRD and SEM. The catalytic effects of reduced PbSnO3-TDI (r-PbSnO3-TDI) and prepared PbSnO3@rGO on the thermal decomposition of hexanitrohexaazaisowurtane (CL-20) were analyzed by DSC method. The results show that rGO as substrate supported PbSnO3can effectively solve the problem of aggregation of PbSnO3nanoparticles and greatly improve the dispersion of nanoparticles. PbSnO3@rGO has good catalytic activity on the thermal decomposition of CL-20. PbSnO3@rGO makes the decomposition peak temperature of CL-20 reduce by 1.32℃, the apparent decomposition heat of CL-20 increase by 250J/g and apparent activation energy of the thermal decomposition of CL-20 decrease from 222.4kJ/mol to 181.1kJ/mol. Compared with r-PbSnO3-TDI, PbSnO3@rGO shows better catalytic effect on the thermal decomposition of CL-20.

PbSnO3@rGO nanocomposite; CL-20; thermal decomposition; hydrothermal method;graphene;photocalalyst

10.14077/j.issn.1007-7812.2017.02.005

2017-01-12;

2017-02-26

國家自然科學基金(No.21173163; No.21473130)

張建侃(1992-),男,碩士研究生,從事固體推進劑研究。E-mail:zjk30120@zju.edu.cn

趙鳳起(1963-),男,博士,博導,研究員,從事固體推進劑及含能材料研究。E-mail:zhaofqi@163.com

TJ55;O614

A

1007-7812(2017)02-0033-04

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