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复合固体推进剂过渡相(中间相)力学模型
爱民
推进技术 , 1998,
Abstract: 在总结归纳复合固体推进剂力学性能研究的基础上,吸取键合剂作用模型的优点,结合新近提出的网络与形态结构理论,并引入颗粒充填复合材料中的成熟理论,提出了一个描述复合固体推进剂力学性能的过渡相(中间相)模型。通过力学、数学推导建立了复合固体推进剂的结构因素与力学性能表征参数(σ,ε)的定性关系,这与验证实验及前人的结果基本一致。其中提出的关于过渡相模量与基体模量匹配的调节方法,为进一步提高复合固体推进剂的力学性能提供了一条新的技术途径。
固体推进剂技术的创新与发展规律
爱民,黎小平
含能材料 , 2015, DOI: 10.11943/j.issn.1006-9941.2015.01.001
Abstract: 固体推进剂技术从无到有,从低级到高级,遵循着自身发展的特殊规律。研究、分析和总结固体推进剂技术发展的规律及创新机制,有利于国内固体推进剂技术的进步,实现跨越式发展。
不同氧化剂对丁羟(htpb)推进剂老化性能影响的研究
贺南昌?,爱民
推进技术 , 1990,
Abstract: 本文研究了不同氧化剂对丁羟(htpb)推进剂老化性能的影响.实验结果表明:随着推进剂老化时间的延长,最大拉伸强度增加,伸长率降低,邵氏硬度升高,失重百分数略有下降,而相对交联密度也上升.由此可以得出结论:热稳定的、产物氧化性弱的氧化剂,对于提高丁羟推进剂的老化性能是有益的.本文进一步用热重分析方法和红外光谱法对上述结果作了验证,并对丁羟推进剂的老化机理进行了初步探讨.
醇胺类助剂在铝粉/丁羟复合物中作用机理研究
王北海?,爱民
推进技术 , 1993,
Abstract: 用单向拉伸、溶胶凝胶分离、交联密度测试、动态力学分析等实验手段,研究了醇胺类助剂在铝粉/丁羟复合物中的作用。结果表明:醇胺类助剂加入复合物后显著改善其力学性能。三乙醇胺通过改变粘合剂相的形态结构能改善丁羟复合物的低温力学性能;醇胺与三氟化硼的反应产物能有效地提高该复合物在宽广温度范围内的力学性能,因为它的加入改善了复合物中丁羟粘合剂相的网络和形态结构。
丁羟聚氨酯弹性体结构与力学性能的关系综述
爱民,王北海?
推进技术 , 1993,
Abstract: 综述了大量有关丁羟聚氨酯弹性体结构与力学性能关系的主要资料,指出,在丁羟聚氨酯弹性体中存在有微相分离的形态结构,这种结构与其力学性能密切相关。研究丁羟聚氨酯弹性体结构与力学性能的关系,对进一步提高丁羟推进剂或聚氨酯推进剂的力学性能具有指导意义。
高能硝胺推进剂的暗区压强敏感性分析
爱民,王北海,田德余
含能材料 , 1999,
Abstract: 从高能硝胺推进剂的燃烧波共性(都存在暗区)出发,分析了暗区压强敏感的物理化学本质,并根据暗区总化学反应,经过理论上推导,认为暗区厚度与压强的三次方成反比,与Kubota的实验研究结果相近。
含硼htpb富燃料推进剂工艺恶化机理研究
郑剑?,汪爱华?,爱民
推进技术 , 2003,
Abstract: 采用x射线电子能谱法(xps)、傅里叶变换红外光谱法(ftir)和粘度测试等实验手段,确定了含硼htpb富燃料推进剂工艺恶化的主要原因,证实硼粉表面杂质h3bo3,b2o3与htpb中羟基反应生成硼酸酯,引起凝胶化反应,是导致bhtpb不相容的根本原因。并利用交联反应出现凝胶的临界反应程度pc理论解释了其作用机理。
固体推进剂应力和应变与使用寿命关系
张昊?,彭松?,爱民
推进技术 , 2006,
Abstract: 以eying动力学公式为基础,结合推进剂应力-应变关系公式,将应力应变因素引入动力学公式,推导出了应力和应变与动力学公式的关系,并利用定载荷试验和定应变试验验证了上述关系。研究表明在推进剂的老化过程中,应力和应变的作用等效于降低了推进剂老化的表观活化能,从而加速推进剂的老化。应力对活化能作用系数γ的计算结果表明,应力和应变对加速推进剂老化、缩短推进剂寿命的作用是显著的。利用推导出的应力和应变与动力学公式的关系,可以使推进剂寿命预测的结果更接近于发动机中推进剂的实际使用寿命。
石墨烯材料制备技术研究进展
Research Progress in Preparation Technology of Graphene
 [PDF]

顾健, 何云凤, 张小平, 付磊, 杨文阳, 爱民
Material Sciences (MS) , 2016, DOI: 10.12677/MS.2016.66045
Abstract:
石墨烯是二维晶体结构的碳纳米材料,其具有优异的导电、导热、光学和力学特性引起了研究者的浓厚兴趣,在材料、电子、物理、化学、能源、生物医药等众多领域具有广阔的应用前景。本文详细综述了近年来国内外参考文献对于石墨烯制备方法的研究,并指出了目前各种石墨烯制备方法中存在的问题。最后,本文对石墨烯制备方法的改进方向进行了展望。
Graphene is a kind of crystallized carbon nanomaterial with two-dimensional structure, and its excellent electrical conductivity, thermal conductivity, optical and mechanical properties have at-tracted tremendous interests of scientists. Graphene can be widely used in the fields of materials, electronics, physics, chemistry, energy resources, biomedicines, and so on. The references at home and abroad in recent years have been referred. The preparation methods of graphene are reviewed in detail, and the technical problems encountered in the research are also described. Finally, the improvement ideas on the preparation methods of graphene are prospected.
新型负载燃速催化剂对NEPE推进剂燃速的影响
顾健,张小平,爱民,宋琴,吴京汉
火炸药学报 , 2015, DOI: 10.14077/j.issn.1007?7812.2015.05.016
Abstract: 设计了以新型碳系纳米材料(CN)为载体的负载燃速催化剂BC-1/CN和BC-2/CN,通过热重(TG)分析和差示扫描量热法(DSC)联用研究了负载燃速催化剂对AP热分解行为的影响,研究了负载燃速催化剂种类和含量对NEPE推进剂燃烧性能的影响。结果表明,CN能够增强BC-1和BC-2对AP热分解的催化作用,从而显著降低AP的分解温度;随着负载燃速催化剂中CN含量的提高,NEPE推进剂在15MPa下的燃速由15.72mm/s增至24.68mm/s,增幅达57%,压强指数由0.60降至0.46;当负载燃速催化剂中CN的质量分数为10%时,NEPE推进剂的燃速高达34.8mm/s,而药浆的工艺性能没有明显恶化,综合作用效果最好。
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