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188宝金博页面版: 丁羟推进剂黏结体系中增塑剂迁移的分子模拟

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内容提示: 丁羟推进剂黏结体系中增塑剂迁移的分子模拟李红霞! 强洪夫! 武文明"西安第二炮兵工程学院! 陕西 西安 #$%%&’(摘要)为克服固体推进剂中增塑剂与黏结体系之间加速老化实验手段的不足!构建了 增塑剂和黏结体系的分子模型* 利用 分子模拟方法在+,-./00力场下分析了 增塑剂癸二酸二辛酯"1,0(在由 端羟基聚丁二烯"23.4(和异佛尔酮二异氰酸酯"5.15(组成的黏接体系中的相容性和扩散性* 用 无定形动力学方法计算组分的溶度参数!判断1,0与23.465.15的相容性*结果表明!1,0与23.465.15相容性较好*这与由 共混方法计算的结合能得到相容性好的结论一致7通过分子动...

文档格式:PDF | 页数:5 | 浏览次数:28 | 上传日期:2014-01-07 14:33:56 | 文档星级:
丁羟推进剂黏结体系中增塑剂迁移的分子模拟李红霞! 强洪夫! 武文明"西安第二炮兵工程学院! 陕西 西安 #$%%&’(摘要)为克服固体推进剂中增塑剂与黏结体系之间加速老化实验手段的不足!构建了 增塑剂和黏结体系的分子模型* 利用 分子模拟方法在+,-./00力场下分析了 增塑剂癸二酸二辛酯"1,0(在由 端羟基聚丁二烯"23.4(和异佛尔酮二异氰酸酯"5.15(组成的黏接体系中的相容性和扩散性* 用 无定形动力学方法计算组分的溶度参数!判断1,0与23.465.15的相容性*结果表明!1,0与23.465.15相容性较好*这与由 共混方法计算的结合能得到相容性好的结论一致7通过分子动力 学方法模拟计算得到增塑剂1,0在黏结体系"23.485.15(中的扩散系数为$9 &: $%; #<=关键词)物理化学7丁羟推进剂7分子模拟7增塑剂7黏结体系中图分类号) 3@’’7 ,AB&文献标志码) /火炸药学报 &>?*文章编号) $%%#8#C$&"&%%C(%’8%%#B8%’DEFGHIFJK LMNIFJOMEP EP QFJROMHMSGK DMTKJOMEPwww. hzyxb. cnMP OUG VEPW LXROGN EY Z[QV QKE\GFFJPO]5 2^_‘8abc! d5/ef 2^_‘8gh! ij ik_8=b_‘"3lk 0k<^_m /nobppknq r_‘b_kknb_‘ 5_?obohok! sbtc_ #$%%&’! +lb_c(uvROKJHO) 3^ ^wkn<^=k olk mb?cmwc_oc‘k ^g kaxknb=k_ocp =kc_?! olk =^pk<hpcn =^mkp? ^g xpc?ob<bykn c_m olk z^_m?q?ok= {knk <^_?onh<okm9 3lk <^=xcobzbpboq c_m olk mbggh?bzbpboq ^g mb^<oqp ?kzc<cok "1,0( b_ olk z^_m ?q?ok= ^glqmn^aqp okn=b_cokm x^pqzhocmbk_k "23.4( c_m b?^xl^n^_k mbb?^<qc_cok "5.15(! {knk b_wk?ob‘cokm zq =^pk<hpcn?b=hpcob^_ =kol^m h_mkn olk +,-./00"<^_mk_?km8xlc?k ^xob=bykm =^pk<hpcn x^ok_obcp? g^n co^=b?ob< ?b=hpcob^_?ohmbk?(g^n<k gbkpm9 3lk ?^phzbpboq xcnc=kokn? ^g <^=x^_k_o? {knk <cp<hpcokm zq c=^nxl^h? <kpp mq_c=b<? =kol^mc_m olk <^=xcobzboboq ^g 1,0 {bol 23.4 c_m 5.15 {c? |hm‘km9 3lk nk?hpo? ?l^{ olco) 1,0 b? {kpp <^=xcobzpk{bol 23.4 c_m 5.15! {lb<l b? b_ ‘^^m c‘nkk=k_o {bol olk <^_<ph?b^_ ^g <^=xcobzbpboq mnc{_ zq olk zb_m k_kn‘q‘cb_km zq zpk_m =kol^m9 3lk mbggh?b^_ <^kggb<bk_o ^g 1,0 b_ olk z^_m ?q?ok= ^g 23.4 c_m 5.15 zq olk ?b=hpcob^_; #<==kol^m ^g =^pk<hpcn mq_c=b<? b? $9 &: $%&} ?; $9~GX !EKWR) xlq?b<cp <lk=b?onq7 23.4 xn^xkppc_o7 =^pk<hpcn ?b=hpcob^_7 xpc?ob<bykn7 z^_m ?q?ok=引言为改善固体推进剂的低温力学性能!需要加入功能组分增塑剂!其质量分数达到黏合剂的&%"#%$&* 国内外采用的与丁羟推进剂配套的衬层基本为丁羟体系!这种丁羟衬层与增塑剂的相容性良好!当丁羟推进剂和丁羟衬层二者配合使用时!增塑剂的迁移将不可避免*在贮存过程中!增塑剂会缓慢地由推进剂迁移到衬层"绝热层(中!使推进剂>衬层界面附近的衬层溶胀和变软6推进剂变硬和收缩!从$’"而在界面处产生较高的局部应力和应变!导致界面黏结减弱甚至破坏!后果非常严重* 因此!开展丁羟推进剂>衬层黏结体系中增塑剂迁移的研究对进一步揭示界面脱黏的机理很有必要*目 前!对增塑剂迁移的 研究多以实验为主%&8$&!由 于推进剂的成分多6贮存时间长6反应复杂!实验中需简化研究对象6设置极端条件!往往只能得到定性的结果* 近年来兴起的分子模拟方法既能省时省力省钱!还能提供物质的微观信息!为机理分析提供理论依据!现已成功应用于推进剂领域%B8A&*但是!有关增塑剂迁移的模拟研究尚未见公开报道*收稿日 期) &%%C8%A8$#7基金项目)国家安全重大基础研究项目作者简介)李红霞"$’#’; (!女!博士!从事纳米材料应用 与含能材料模拟研究*修回日 期) &%%C8%C8$’B#火 炸 药 学 报(UMPGRG )EIKPJF EY *+\FERM,GR - QKE\GFFJPOR第$$卷第’期& % % C年$ %月

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