《固体推进剂配方优化设计》新书简介
聚乙二醇4000的精制方法研究
282018 年第 5 卷第 1 期2018 Vol.5 No.1临床医药文献杂志Journal of Clinical Medical
聚乙二醇4000的精制方法研究
魏洪岗,侯媛芳(重庆华森制药股份有限公司,重庆 401121)
【摘要】目的 进行工业级聚乙二醇4000的精制,使其能够达到药用级别,为工业化生产奠定基础。方法 通过吸附、过滤、萃取等方法,去除聚乙二醇4000中的金属离子、催化剂、色素等杂质。结论 经精制得到的聚乙二醇4000,完全符合药用要求,能够应用于医药和食品等领域。【关键词】聚乙二醇4000;精制方法【中图分类号】TQ223 【文献标识码】A 【文章编号】ISSN.2095-8242.2018.1.28.02
Study of polyethylene glycol 4000 refining method
WEI Hong-gang, HOU Yuan-fang(Chongqing Pharscin Pharmaceutical Co., LTD.,Chongqing 401121,China)
【Abstract】Objective To make the industrial grade of polyethylene glycol 4000, which can reach the medical level and lay the foundation for industrial production.Methods To use adsorption, filtration and extraction methods to remove the metal ions, catalysts and pigments of polyethylene glycol 4000.Conclusion The refined polyethylene glycol 4000 can be used in medicine and food.【key words】Polyethylene glycol 4000;Refining methods
高活性铝粉的改性及在化学推进剂中燃烧团聚研究进展
第42卷第1期固体火箭技术JournalofSolidRocketTechnologyVol.42No.12019
高活性铝粉的改性及在化学推进剂中
燃烧团聚研究进展①
庞维强1,DeLucaTLuigi2,樊学忠1,王可1,李军强1,赵凤起1
(1.西安近代化学研究所,西安710065;2.米兰理工大学空间推进实验室,米兰I-20156)
摘要:通过添加金属粉来提高化学火箭推进剂的能量性能已成为一种通用方法,但在实际应用中存在一系列利弊的两
方面问题。研究了不同类型铝粉的活化和活性铝粉(包括球形μAl、包覆nAl、化学活化和机械活化铝粉)的特性,考察了其对推进剂燃烧性能的改善和聚集/团聚机理,并提出了提高铝粉燃烧效能的方法途径。结果表明,纳米铝粉不仅可显著提高推进剂的燃速,还可使推进剂的凝相燃烧产物(CCP)明显减少,从而减少两相流损失;活化Al尽管会降低Is,但其活性Al含量所产生的理论Is比nAl的高,尤其是机械活化铝粉。由于不同活化铝粉具有各自的优缺点,建议同时搭配使用两种不同类型的活化铝粉,以弥补单一铝粉的缺点。
关键词:固体火箭推进;混合火箭推进;性能提升;性能损失;金属;聚集/团聚;粒径分布中图分类号:V435文献标识码:A文章编号:1006-2793(2019)01-0042-12
DOI:10.7673/j.issn.1006-2793.2019.01.007
Progressonmodificationofhighactivealuminum
powderandcombustionagglomeration
inchemicalpropellants
PANGWeiqiang1,DeLucaTLuigi2,FANXuezhong1,WANGKe1,LIJunqiang1,ZHAOFengqi1
(1.Xi'anModernChemistryResearchInstitute,Xi'an710065,China;2.SpacePropulsionLaboratory(SPLab),
简易合成固体乙醇的条件优化
第27卷第6期 2013年6月 化工时刊 Chemical Industry Times Vo1.27,No.6 Jun.6.2013
doi:10.3969/j.issn.1002—154X.2013.06.003
简易合成固体乙醇的条件优化
张珍明 邱莉萍 李树安 朱慧坤 蒋 楠 黄龙玉
(淮海工学院江苏省海洋资源开发研究院,江苏连云港222005;
,-c江苏省新海高级中学,江苏连云港222005)
摘 要 由醋酸与碳酸钙配成饱和醋酸钙溶液,再向95%乙醇中加入饱和醋酸钙合成固体乙醇;用 (3 )正交实验 确定了合成固体乙醇的最佳原料配比;并通过观察固体乙醇外观、测定熔点和计算其燃烧后的残渣量及燃烧值衡量 不同原料配比下合成的固体乙醇的性能指标。 ● 关键词简易合成固体乙醇条件优化正交实验
Optimization of Simple and Easy Method for Synthsis Solid Alcohol
Zhang Zhenming Qiu Liping Li Shuan Zhu Huikun Jiang Nan Huang Longyu
(Jiangsu Development Research Insititute of Marine Resources,Huaihai Institute of Technology, Jiangsu Lianyungang 222005; Jiangsu Xinhai Senior Middle School,Jiangsu Lianyungang 222005)
Abstract Solid alcohol was prepared by reaction alcohol and saturatedc alcium acetate.The optimum material
propo ̄ions are obtained by orthogonal experimental design,and the performances of solid alcohol were weighed with
固-液混合火箭推进剂方案及其能量性能分析
固-液混合火箭推进剂方案及其能量性能分析
曹一林;唐承志
【摘 要】采用推进剂性能评估软件(PEP)模拟计算,并比较了液氧+HTPB固体燃料、液氢+固体推进剂和液氦+固体推进剂3种固-液混合火箭推进剂方案的能量水平,分析了3种混合推进剂方案的燃烧特征.结果表明,液氢+固体推进剂和液氦+固体推进剂2种混合推进剂方案可大幅提高固体推进剂能量水平,且燃烧性能可能更优.液氢+GAP固体推进剂和液氦+GAP固体推进剂方案可获得高于3 000 N·s/kg的比冲,高于液氧+HTPB固体燃料方案.
【期刊名称】《固体火箭技术》
【年(卷),期】2016(039)003
【总页数】6页(P353-357,368)
【关键词】固-液混合推进剂;固体推进剂;新型火箭推进技术
【作 者】曹一林;唐承志
【作者单位】中国航天科技集团公司四院四十二所,襄阳441003;中国航天科技集团公司四院四十二所,襄阳441003
【正文语种】中 文
【中图分类】V512
固-液混合火箭推进剂是目前高能火箭推进剂研究的一个热点。目前,固-液混合火箭推进剂有2种基本方案:一是用液氧+固体燃料;另一种是液氢+固体推进剂[1-2]。 2种固-液混合火箭推进剂方案的原理不同:液氧+固体燃料方案是尝试用液氧取代对固体推进剂能量不利影响较大的高氯酸铵(AP)。因此,固体燃料中AP含量越高,液氧提高推进剂能量的幅度就越小。但降低固体燃料中AP含量,对推进剂的燃烧性能影响较大,严重时会导致工作过程中推进剂的熄火;液氢+固体推进剂方案是根据固体发动机工作过程中存在工质不足问题提出的解决方案。在通常的固体发动机中,为提高固体推进剂的工质量,一般会牺牲部分化学能(即CO氧化成CO2及H2氧化成H2O需要的热量)为代价。液氢+固体推进剂方案尝试通过引入高效工质来提高化学能的转化效率。根据这一原理,液氦同样可作为高效工质,与固体推进剂构成固体推进剂+液氦固-液混合火箭推进剂。与液氢不同,氦是一种惰性气体元素,不参与固体推进剂燃烧中的化学反应,因此它作为工质,可能会更有效、更安全。
无人机用火箭助推器选型与设计
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无人机用火箭助推器选型与设计
作者:***
来源:《无人机》2018年第10期
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研究一种无人机用火箭助推器选型与设计问题。在分析两类助推器特点的基础上,为某型无人机选定了助推器,并对喷管构型、推进剂、壳体材料、绝热层材料及药柱结构等进行了详细设计,地面静止试验证明设计满足需要。
无人机的助推器属于固体火箭发动机。固体火箭发动机是直接产生推力的喷气推进动力装置,在它内部将固体推进剂燃烧后,以很高的速度向后喷射出工质,由此获得反作用推力,使飞行器向前飞行。无人机助推器可以在较短时间内给无人机提供较大的推力,使无人机可以利用推力及气动外形能够直接从发射架上起飞。无人机用火箭助推器作为消耗品,占据了无人机正常使用消耗成本的三分之一以上。火箭助推器的研制一般要经过推进剂配方设计、装药结构设计、装药壳体设计等,完成设计后需经过温度试验、运输试验、振动冲击等一系列试验,研制成本高。同时,在生产过程中,每批生产都会产生等额的试验消耗,而无人机作为试验消耗产品存在消耗数量不确定的特点,不可能一次生产很多。因此,生产成本高。无人机助推器包含壳体、固体推进剂、前封头、点火器、喷管等部件。火箭助推器选型与设计是无人机设计的一项重要工作,作为为危险品,研制过程需严格按GJB1026A-1999《固体火箭发动机通用规范》、GJB2018A-2006《无人机发射分系统通用要求》等有关要求进行设计。
基本类型
目前,火箭助推器常用药型有两种双基推进剂(DB)和复合推进剂(HTPB)。双基推进剂助推器(以下简称双基助推器)的主要结构包括前顶蓋、点火器、绝热壳体、双基推进剂、挡药板、喷管等。 龙源期刊网
双基推进剂主要能量组分为硝化纤维素和爆炸性增塑剂,以及调整燃速的燃速调节剂、降低压力敏感性的压力指数调节剂、保障低压稳定燃烧的燃烧稳定剂等。由于双基助推器的推进剂燃烧温度相对来说较低(2500K左右)、工作时间较短(l-3s左右),因此除助推器壳体需要热防护外,其他部件一般都不需要进行绝热处理。喷管的高温高压部位喉部,也可以直接使用金属件,而不必使用成本更高的抗冲刷、耐烧蚀的特殊材料。双基推进剂的名义能量性能在2158Ns/kg~2256Ns/kg,但是由于助推器结构长度限制导致喷管效率不够高,通常在双基助推器地面试验中实测的能量性能在稍高于2000N- Ns/kg的水平状态。
双基推进剂(精)
双基推进剂
双基推进剂通常加入燃烧催化剂、制造工艺、燃烧性能和溶剂或助剂性质的不同可分为不同的类型。按加入燃烧催化剂的不同区分,可分为不同的品号:加入石墨的称为双石推进剂(SS);加入氧化铅的称为双铅推进剂(SQ);加入氧化铅的称为双铅推进剂(SQ);加入氧化钴的称为双钴推进剂(SG);加入氧化镁的称为双芳镁推进剂(SFM)。这些推进剂统称普通双基推进剂。按成型工艺不同可分成两种:一种是挤压成型或压伸成型(用螺旋式压伸机或柱塞式压伸机)工艺制成的推进剂称为压伸双基推进剂;另一种浇铸成型工艺制成的推进剂称为浇铸双基推进剂。按燃烧性能区分,在不定期下的压力范围内实现燃速压力指数小于0.2并接近于零,产生平台燃烧的推进剂称双基平台推进剂;随着发动机工作时间的延长,推进剂燃速下降,其压力在一定范围内蒙古自治区降低产生麦撒燃烧,这种推进剂称为麦撒双基推进剂。按燃烧速度 区分,在常温、压力6.68MPa条件下,燃烧度速度 为25mm/s以上的推进剂称为高燃烧速度 推进剂;在常温、6.68MPa条件下,燃烧速度为5mm/s以下的推进剂称为低燃烧速度推进剂,按是否加入挥发性溶剂区分,加入丙酮等挥了性溶剂的称为柯达型双基推进剂或含挥发性溶剂双基推进剂;不加挥发性溶剂的称巴利斯太双基推进剂或无溶剂压伸双基推进剂。双组分中加入吉纳,称吉纳双基推进剂,如我国171推进剂。
双基推进剂的主要成分是硝化纤维和硝化甘油,它们的性能决定着陆以基推进剂的性能,双基推进剂的突出优点是质地均匀,结构均匀,再现性好,能满足战术火箭和导弹的需要。双基推进剂具有固体推进剂的一般性能,符合对固体推进剂的一般要求,即能量高,密度一般在1.54~1.65g/cm3,实际比冲一般为1666~2156N.s/kg;良好的燃烧性能、燃烧速度一般为5~40mm/s(6.86MPa),燃烧速度 压力指数可接近于零;良好的力学性能;良好的内弹道性能;工艺性能好;较好的安定性;原料来源广泛,价格低廉,经济性好,其他特殊要求,如少烟或无烟,爆温低,低燃烧速度 等。
htpb结构式
htpb结构式
HTPB结构式:一种新型高性能推进剂结构
HTPB结构式是一种新型高性能推进剂结构,它在航天、航空等领
域中具有广泛的应用。本文将详细介绍HTPB结构式的定义、优势和应
用,并提供一些实际案例作为说明。
HTPB结构式,全称为Hydroxyl-terminated polybutadiene
composite propellant,中文意为羟基终端的聚丁二烯复合推进剂。
该推进剂由羟基终端的聚丁二烯和其他成分混合而成,通过特定的制
备工艺形成具有特定结构的固体燃料。
1. 高性能:HTPB结构式推进剂具有较高的能量密度和比推力,可
以满足航天、航空等领域对高性能推进剂的需求。
2. 可调性:通过调节聚丁二烯的聚合度和羟基化程度,可以灵活
调控HTPB结构式的性能,以满足不同推进系统的需求。
3. 稳定性:HTPB结构式具有良好的热稳定性和抗震性能,能够适
应复杂的运行环境和应对高温、高压等极端条件。
4. 绿色环保:HTPB结构式不含有有害物质,燃烧产物对环境无污
染,并且具有良好的可再生特性,符合可持续发展的要求。
1. 航天领域:HTPB结构式广泛应用于运载火箭、卫星、航天飞机
等航天器的推进系统中。其高性能和可靠性能够满足航天任务对推进
剂的要求。
2. 航空领域:HTPB结构式被应用于导弹、火箭、喷气发动机等航
空器的动力系统中,用于提供高推力和可靠性的动力。
3. 防卫领域:HTPB结构式也在防卫领域有着广泛的应用。它可以
用于导弹、火炮等武器系统的推进系统,为军事行动提供强有力的支
持。
4. 儿童模型火箭:HTPB结构式也可以用于儿童科普教育,作为燃
料来制作模型火箭,让学生们对航天领域产生兴趣。
在印度发射的“火箭改造计划”中,研究人员使用了HTPB结构式
作为推进剂,成功将传统的液体燃料改为固体燃料。这一改进不仅提高了印度火箭系统的性能,还提高了推进剂的存储和操作安全性。该
化学选修一第一章 了解火箭推进剂
化学选修一第一章 了解火箭推进剂
今天咱们来唠唠火箭推进剂这超酷的东西。
火箭推进剂啊,那可是火箭能一飞冲天的关键所在呢。你想啊,火箭那么个大家伙,要脱离地球引力飞到太空里去,没点厉害的东西推动它怎么行。
咱先说说啥是火箭推进剂。简单来讲呢,它就像是火箭的“粮食”,给火箭提供动力。火箭推进剂一般分成两部分,一部分是燃料,就像是汽车里的汽油一样,是用来燃烧产生能量的;另一部分是氧化剂,这氧化剂可重要啦,因为在太空那种环境里,没有足够的氧气来支持燃料燃烧,氧化剂就负责给燃料提供燃烧所需要的氧元素。这俩组合在一起,就能在火箭发动机里发生剧烈的化学反应,产生大量的热和气体,这些热和气体就会从火箭发动机的喷口高速喷出,根据牛顿第三定律,火箭就受到一个反方向的推力,然后就“嗖”地一下飞出去啦。
那火箭推进剂都有哪些种类呢?这可就多啦。有固体推进剂,固体推进剂就像是一块固体的燃料块。它的优点是结构简单、储存方便,不需要像液体推进剂那样还得有专门的储存罐和复杂的输送系统。就像你拿着一块固体的东西,随便找个地方就能放着,很方便。不过呢,固体推进剂一旦点着了就不好控制它的燃烧速度啥的啦。
还有液体推进剂。液体推进剂又能分成好多种呢。比如说液氧和煤油,液氧就是液态的氧气,煤油大家都比较熟悉啦。这种组合的好处是成本比较低,而且性能也还不错。还有液氢和液氧这种组合,这可就是比较高大上的组合啦。液氢是非常好的燃料,燃烧产生的能量特别高,而且燃烧后的产物是水,对环境特别友好。但是呢,液氢可不好伺候,它得在非常低的温度下才能保持液态,储存和运输都很麻烦。
火箭推进剂的发展也是经历了好多阶段的。刚开始的时候,人们对推进剂的了解还不是很多,用的推进剂可能效果不是那么好。随着科学技术的不断进步,科学家们不断地研究、试验,才找到了现在这些性能比较好的推进剂。这就像是我们小时候做数学题,一开始可能只会用简单的方法,慢慢的学的知识多了,就能用更高级、更有效的方法来解题啦。 你可能会想,火箭推进剂的研究和我们有啥关系呢?关系可大啦!火箭推进剂的进步能让火箭发射得更成功、更高效。这就意味着我们能更好地探索太空,说不定以后还能坐着火箭去太空旅行呢。而且火箭技术在军事、通讯、气象预报等好多方面都有应用,火箭推进剂作为火箭的核心部分,它的发展也能带动这些领域的发展。
聚变示范堆(HCCB-DEMO)氦冷固态氚增殖包层优化设计研究
聚变示范堆(HCCB-DEMO)氦冷固态氚增殖包层优化设计研究
氦冷固态陶瓷氚增殖剂示范堆(HCCB-DEMO)设计是由核工业西南物理研究院于2009年提出的一种商用聚变示范堆方案。其主要特点是:1)聚变功率为2550MW,电功率800MW;2)感应燃烧时间为8小时,等离子体运行模式为稳态反剪切模式:3)采用中性束注入作为电流驱动模式,包括16个TF线圈和6个PF线圈,超导导体采用NB3Sn;4)氚自持燃烧。
包层是聚变示范堆中的关键部件,要求将聚变堆中的热导出以转换成电能,同时还需要在有限的空间内保证氚增殖。因此,聚变堆中的包层设计是一项具有挑战性的工作。
氦冷固态陶瓷氚增殖剂(HCCB)包层是国际上较为成熟的一种包层方案,是HCCB-DEMO的首选包层,同时也是我国国际热核聚变实验堆(ITER)计划上唯一参试的测试包层模块(TBM)概念。基于HCCB-DEMO的堆芯方案以及我国近年来在ITER HCCB TBM研究与开发中积累的大量经验与成果,本论文提出了一种氚增殖性能更良好,满足聚变堆热电转换需求的氦冷固态氚增殖剂包层设计方案。
其主要设计参数为:1)包层平均中子壁负载2.3MW/m2,平均表面热负载为0.43MW/m2;2)冷却剂为8MPa氦气,出入口温度为300/500℃,提氚气体为0.3MPa的氮气:3)结构材料采用中国低活化铁素体钢CLF-1,氚增殖剂采用单相正硅酸锂Li4SiO4小球,中子倍增剂采用双相铍Be小球,第一壁面向等离子体材料采用钨Wu合金。其基本结构为:由内嵌冷却剂流道的U型第一壁,上下盖板以及背板系统共同包围成盒状结构,内部由垂直以及水平的筋板提供结构支撑,筋板与盖板同样内嵌了冷却剂流道。
筋板之间形成的空间插入增殖单元子模块,每个增殖单元子模块包括两块由正硅酸锂小球填充形成的U型球床区域,分别通过两块内嵌冷却剂流道的U型冷却板包围而成,冷却板外围填充铍小球,后端与增殖单元背板系统相连。增殖单元子模块的背板及大模块背板系统形成的腔体为冷却剂以及提氚气体提供分配与收集。
烟火药配方优化系统的初步设计
烟火药配方优化系统的初步设计
范磊;潘功配;欧阳的华;刘国生;逄高峰
【期刊名称】《火工品》
【年(卷),期】2011(000)002
【摘 要】At present, the formula optimization method of pyrotechnic
composition is still trial and error. In order to improve efficiency and save
the cost, a formula optimization system for the pyrotechnic composition
which combined neural network and genetic algorithm was put forward,
and its function and structure were introduced in detail.%烟火药的配方设计至今还停留在大量实验与经验的阶段,为了提高烟火药配方设计的效率,从而节省成本,将神经网络与遗传算法相结合,初步开发了烟火药的配方优化系统,并从设计思想、总体结构及系统功能等方面进行了阐述.
【总页数】3页(P29-31)
【作 者】范磊;潘功配;欧阳的华;刘国生;逄高峰
【作者单位】南京理工大学化工学院,江苏,南京,210094;南京理工大学化工学院,江苏,南京,210094;南京理工大学化工学院,江苏,南京,210094;南京理工大学化工学院,江苏,南京,210094;南京理工大学化工学院,江苏,南京,210094
【正文语种】中 文
【中图分类】TQ560.1
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