含能材料情况调研
现场调研工程材料质量范文大全

现场调研工程材料质量范文大全调研工程材料质量是保证工程施工质量的重要环节,关系着工程的安全和持久性。
为了深入了解工程材料质量的情况,我对现场进行了调研,并就调研结果进行了详细分析和总结。
一、调研目的和方法为了更全面地了解工程材料质量的情况,我选择了多个工程现场进行了调研。
在调研过程中,我主要采用了以下方法:1.实地走访:直接前往工程现场,观察工程材料的存储和使用情况,并与现场负责人进行交流,了解工程材料的来源和质量情况。
2.资料查阅:查阅相关的工程文件和标准,了解工程材料的选用标准和质量要求。
3.抽样检测:对工程材料进行抽样,送往专业实验室进行质量检测,以确保工程材料符合相关标准。
二、调研结果在对多个工程现场进行了调研后,我得出以下结论:1.工程材料选用不规范:部分工程现场存在工程材料选用不规范的情况,例如混凝土强度等级不符合要求,钢筋材料质量不达标等。
2.存储管理不到位:部分工程现场存在工程材料存储管理不到位的情况,例如施工现场材料乱堆乱放,大型机械设备陈旧不堪。
3.质量监管不足:在部分工程现场,存在监理单位对工程材料质量监管不足的情况,没有对工程材料进行全面的质量检测和监控。
三、问题分析工程材料质量是工程施工的基础,直接关系到工程的安全和持久性。
然而,调研结果显示,部分工程现场存在着工程材料质量不达标的问题,主要表现在以下几个方面:1.选材不规范:部分施工单位为了节约成本,存在选择质量低劣的工程材料的情况,导致工程材料质量不达标。
2.存储管理不到位:工程材料存储管理不到位,容易导致工程材料受潮、变质等情况,影响工程质量。
3.监管不足:监理单位对工程材料的质量监管不足,导致施工单位在质量上有所松懈。
四、解决措施为了改进工程材料质量不达标的问题,我提出了以下解决措施:1.严格执行国家标准:施工单位和监理单位应严格执行国家标准,选用符合要求的工程材料,不得使用低质量的工程材料。
2.加强存储管理:施工单位应加强对工程材料的存储管理,保证工程材料的质量和安全。
材料调研报告

材料调研报告【材料调研报告】标题: XX材料调研报告一、研究目的和背景本次调研旨在深入了解XX材料的性能、制备工艺、应用领域等相关信息,以便为产品开发和市场推广提供依据。
二、研究方法1. 文献调研:通过查阅相关文献、专利和网络资源,获取XX 材料的基本信息。
2. 实地调研:走访多家供应商、生产厂家和研究机构,进行实际观察和交流。
三、调研结果1. XX材料概述:XX材料是一种新型复合材料,由XX基质和XX增强剂组成。
它具有优异的力学性能、热稳定性和耐腐蚀性能,广泛应用于航空航天、汽车制造、电子封装等领域。
2. 制备工艺:目前,XX材料的制备工艺主要包括热压法、化学气相沉积和溶胶凝胶法等。
其中,热压法制备工艺简单、成本低廉,适用于小批量生产,但产品尺寸和形状受限;化学气相沉积工艺适合大规模生产,具有优异的晶体质量和膜层均匀性;溶胶凝胶法制备工艺成本较高,但适用于制备复杂形状和高纯度的材料。
3. 应用领域:XX材料广泛应用于航空航天领域,如制造飞机结构件、导弹外壳等;汽车制造领域,如制造车身零部件、刹车片等;电子封装领域,如制造半导体器件、集成电路等。
此外,XX材料还可应用于水产养殖、环境污染治理等领域,具有良好的发展前景。
四、调研结论1. XX材料具有优异的力学性能、热稳定性和耐腐蚀性能,是一种有广泛应用前景的新型复合材料。
2. 针对不同应用领域和制备要求,可以选择不同的制备工艺,如热压法、化学气相沉积和溶胶凝胶法。
3. 在航空航天、汽车制造、电子封装等领域,XX材料已取得重要应用,并逐渐扩大市场份额。
4. XX材料的市场空间巨大,未来还有更多应用领域有待开发。
五、建议1. 进一步加强对XX材料制备工艺的研究,提高产品的质量和效率。
2. 加大对XX材料在新领域中的推广力度,拓宽市场销售渠道。
3. 加强与行业内相关领域的合作,推动XX材料的技术创新和应用示范。
以上为本次XX材料调研的基本情况和结论,希望能为相关部门和企业提供参考,推动XX材料在各个领域的应用与发展。
含能材料情况调研

含能材料国内外发展现状与趋势含能材料是一类含有爆炸性基团或含有氧化剂和可燃物、能独立进行快速化学反应并输出能量的化合物或混合物,其能量比常规炸药(通常为103J/g)至少高一个数量级,是实现高效毁伤的核心技术。
这种材料在激发后, 一般不需要外界物质参与,即可使化学反应持续下去,快速释放出巨大的能量。
它是各类武器系统(包括弹道导弹和巡航导弹)必不可少的毁伤和动力能源材料,是炸药,发射药和推进剂配方的重要组分。
按照应用领域的不同,将含能材料分为军用和民用两大类,军用领域主要是火炸药和火工品,包括发射药、推进剂、炸药、烟火剂、起爆药等;民用领域主要是用于开矿、土建、油田、地质勘探、爆炸加工、烟花爆竹的炸药和烟火剂等。
目前,习惯上也将含能材料称为高能量密度物质(HEDM),它具有高能、低烧蚀、低特征信号、低易损性的性能特点,常用浇铸、压装等工艺进行制备。
进入21世纪以来,含能材料因实现能量的惊人突破而受到越来越多国家的高度重视。
美俄采取积极举措大力发展含能材料技术,在高活性金属储能技术、全氮物质、金属氢和核同质异能素研究上取得了重大突破。
在美、俄的带领下,德国、瑞典、印度和日本等国也纷纷启动相关发展计划和研究项目,推动含能材料的研究与应用。
1本学科最新研究进展1.1含能材料相关理论和计算机模拟仿真技术注意采用量子化学方法和QSPR模型通过对关注的芳烃类、唑类、富氮类、嗪类等高能量密度化合物(HEDC)的密度、生成热、能量、稳定性、爆速、爆压等关键性能参数进行预估和分析,以此指导其合成。
开发了基于配方组分数据库的发射药和固体推进剂专家系统,便于进行其能量示性数的准确计算和配方的优化设计。
建立了低温感组合装药的内弹道模型,开发了可逆的装药设计仿真软件,从而促进低温感装药技术在各类型号中的应用。
基于有限元技术开发了熔铸炸药凝固过程数值模拟方法,该法可用于预测装药缩孔、裂纹、疏松等缺陷,指导熔铸炸药配方和工艺的优化设计。
材料分析调研报告

材料分析调研报告材料分析调研报告一、引言本次调研旨在对材料分析领域进行调查研究,以了解当前的发展状况和未来的趋势。
材料分析作为一门重要的学科,对于材料的性质和性能的研究具有重要意义。
因此,本次调研主要围绕材料分析的方法、技术和应用展开。
二、方法与技术1. 基础方法基础方法包括显微观察、X射线衍射、电子显微镜等。
这些方法通过对材料进行观察、分析和测试,可以获得材料的组成、结构和形貌等信息,为后续的深入研究提供数据支持。
2. 先进技术随着科技的进步,材料分析领域也得到了不断的发展。
先进技术如纳米尺度下的材料分析、原位观测、同步辐射等,为材料研究提供了全新的视角和手段。
这些技术的应用大大提升了材料分析的精度和效率,有助于揭示材料性质与性能之间的关系。
三、应用展望1. 材料工程材料工程是材料分析的主要应用领域之一。
通过对材料的组成、结构和性质等方面的分析,可以选择合适的材料用于工程项目,提高材料的性能和使用寿命。
2. 新材料研究材料分析在新材料研究中发挥着重要的作用。
通过分析新材料的组成和结构,可以评估其性能和适用范围,并为新材料的开发和应用提供支持。
3. 环境保护材料的环境影响是一个重要的问题。
材料分析可以评估材料对环境的影响程度,帮助人们选择环境友好型的材料,从而减少环境污染。
四、结论本次调研发现,材料分析领域的方法和技术正在不断发展,并得到广泛的应用。
随着科技的进步和需求的增加,材料分析领域将会有更多的创新和进步。
未来,材料分析的研究重点将会更加注重材料性能的精细化调控和高效化分析方法的研发。
综上所述,材料分析是一个重要的学科,对于材料的研究、开发和应用具有重要意义。
未来,材料分析的技术将会更加先进,应用范围也将更加广泛,为材料行业的发展做出更大的贡献。
能源结构调研报告

能源结构调研报告能源结构调研报告一、背景能源是现代社会发展的基础,对经济增长和人民生活起着至关重要的作用。
随着工业化和城市化的快速发展,能源需求呈现出不断增长的趋势。
然而,传统能源的大量使用已经引发了一系列的环境和健康问题,迫切需要转变能源结构,采用更加环保和可持续的能源替代方案。
二、目的本调研报告旨在了解当前能源结构的现状,并分析存在的问题和挑战,提出相应的解决方案。
三、调研方法本次调研采用了问卷调查和实地考察相结合的方式。
针对能源工业和相关领域的专业人士,我们设计了一份详细的问卷调查,并邀请了相关专家进行访谈。
四、调研结果和分析1. 能源结构现状根据调研结果显示,目前化石燃料仍然是主要的能源来源,占总能源消耗的85%左右。
煤炭是主要的燃料,其次是石油和天然气。
可再生能源的利用率相对较低,仅占总能源消耗的15%左右,主要包括水能、太阳能和风能。
2. 存在的问题和挑战传统能源的过度使用导致了大量的碳排放和环境污染。
空气质量下降、气候变化加剧、生态系统破坏等问题日益凸显。
此外,传统能源的贫乏和价格波动也给经济稳定带来了不确定性。
3. 解决方案为了转变能源结构,提出以下解决方案:- 加大可再生能源的开发和利用力度。
建设更多的风力发电和太阳能发电设施,推广清洁能源的使用。
- 推进能源技术创新。
加强对新能源技术的研发和推广,提高能源利用效率。
- 减少传统能源的使用。
限制高污染能源的开采和使用,推广节能环保技术和产品。
- 提高能源供应的可靠性和稳定性。
加强能源储备和多元化能源供应渠道,减少能源市场的波动性。
五、结论当前能源结构的不可持续性已经成为一个世界性难题,转变能源结构是必然的趋势。
通过加大可再生能源开发和利用的力度,推进能源技术创新,限制传统能源的使用,我们可以实现能源结构的转型升级,为经济的绿色发展和人民的健康生活创造良好条件。
材料调研及调研报告范文

材料调研及调研报告范文材料调研及调研报告一、调研背景近年来,随着社会的发展和科技的进步,材料科学作为一门重要的学科逐渐受到重视。
材料的研究对于国家经济的发展和国家安全具有重要意义。
因此,进行材料调研是很有必要的。
二、调研目的本次水洞材料调研主要有以下几个目的:1. 了解当前材料市场的发展状况和趋势。
2. 探索新型材料的研发、应用与推广。
3. 分析和评估现有材料的优缺点,提出改进方案。
4. 寻找与企业合作,促进材料科学的发展。
三、调研方法本次调研主要采用以下几种方法:1. 文献调研:通过阅读相关的学术论文、行业报告以及市场调研报告,了解材料行业的发展情况和研究热点。
2. 实地调研:参观材料生产企业,对企业的生产设备、技术水平以及产品质量进行观察和了解。
3. 专家访谈:邀请材料科学领域的专家进行访谈,了解他们对于材料行业发展的看法和建议。
四、调研结果1. 当前材料市场的发展状况和趋势通过文献调研和实地调研,我们发现当前材料行业面临着一些挑战和机遇。
随着工业化进程的不断推进,对于高性能材料和环保材料的需求越来越大。
新材料的研发和应用成为当前材料行业的热点。
同时,材料的多元化也是当前的发展趋势,如纳米材料、生物材料和智能材料等。
另外,随着信息化和自动化的不断发展,材料领域也将面临着新的需求和挑战。
2. 新型材料的研发、应用与推广通过实地调研和专家访谈,我们了解到目前有一些新型材料的研发和应用在进行中,如碳纤维复合材料、高强度钢材等。
这些材料具有高强度、轻量化、耐腐蚀等优点,在航空航天、汽车制造、建筑等领域有着广泛的应用前景。
但是,目前这些新型材料还存在成本高、生产工艺复杂等问题,需要进一步研究和改进,以推广其应用。
3. 现有材料的优缺点和改进方案通过实地调研和专家访谈,我们了解到一些现有材料在使用过程中存在一些问题。
如塑料材料的可降解性差、金属材料的重量较大等。
针对这些问题,专家提出了一些改进方案,如增加可降解添加剂、优化金属合金配方等。
含能材料情况调研

含能材料情况调研含能材料指的是具有高能量释放能力的材料,常用于军事、航空航天和火箭等领域。
本文将对含能材料的情况进行调研,主要包括其种类、性能特点、应用领域以及未来发展方向等方面的内容。
含能材料种类繁多,主要包括传统含能材料和新型含能材料两大类。
传统含能材料包括炸药、火药和推进剂等,其能量释放主要依靠化学反应。
新型含能材料则是在传统含能材料基础上,通过材料结构优化、新型添加剂等手段,使其能量释放和储存性能得到提升。
例如,自增感应剂和微囊化技术等的应用,使传统含能材料的感度和稳定性得到显著提高。
含能材料具有以下几个性能特点。
首先,高能量密度是含能材料的主要特点之一、其能量密度通常可以达到化学能量的几十至上百倍,因此在火箭推进剂、炸药等领域具有重要应用价值。
其次,含能材料具有快速释放能量的特点,能够迅速产生爆炸、燃烧等效应。
此外,含能材料还具有较高的安全性要求,需要具备一定的稳定性和感度,以防止意外事故的发生。
含能材料在军事、航空航天以及火箭领域有广泛的应用。
在军事领域,含能材料主要用于炸药、发射药和推进剂等方面,为军事装备提供能量源。
在航空航天领域,含能材料广泛应用于喷气发动机、火箭发动机和导弹推进系统等方面,为飞行器提供必要的动力。
在火箭领域,含能材料被广泛应用于固体火箭发动机和混合推进系统等。
未来发展方向方面,含能材料的研究和发展重点主要包括以下几个方面。
首先,开发新型的含能材料,提高其能量密度和稳定性,以满足不同领域的需求。
其次,加强含能材料与其他材料的结合应用研究,如在纳米材料和超材料方面的应用等。
此外,注重含能材料的环境友好性和可持续发展性,减少对环境的污染和资源的浪费。
综上所述,含能材料是一类具有高能量释放能力的材料,其种类繁多,性能特点独特,在军事、航空航天和火箭等领域有着广泛的应用。
随着科学技术的不断发展,含能材料将继续向着高能量密度、高感度和高安全性的发展方向不断迈进,同时注重环境友好性和可持续发展性。
材料资源调研报告

材料资源调研报告一、调研背景随着城市化进程的不断加快,对材料资源的需求也越来越大。
然而,尽管我们生活在一个资源丰富的时代,但离我们所需要的材料资源仍然很遥远。
因此,我决定进行一次材料资源调研,以了解当今世界各地的材料资源分布情况,以及相关开采和利用的最新发展。
二、调研方法1. 文献调研:通过查阅相关文献、研究报告和新闻资讯,收集和整理各个国家和地区的材料资源情况。
2. 网络调查:利用互联网资源,搜索并获取相关国际组织、行业协会和政府机构的调查数据和报告。
三、调研结果1. 金属资源金属是现代工业和建筑的重要基础材料,对于各个国家来说都具有重要战略意义。
经过调研,发现以下几个国家是金属资源比较丰富的:- 中国:拥有丰富的铁、铜、铝等金属矿产资源。
- 澳大利亚:是世界上最大的铁矿石出口国,也拥有丰富的铜和锌矿产资源。
- 巴西:拥有世界上最大的铝和锡矿石储量,同时也有大量的铁矿石资源。
2. 能源资源能源是现代社会发展的重要支撑,对国家和地区的经济和安全都具有重要意义。
经过调研,以下几个国家是能源资源比较丰富的:- 沙特阿拉伯:是世界上最大的石油出口国,拥有丰富的石油和天然气资源。
- 俄罗斯:是世界上最大的天然气和石油生产国,同时也拥有丰富的煤炭资源。
- 美国:是世界上最大的天然气生产国,在页岩气开采方面具有独特优势。
3. 建筑材料资源随着城市化进程的不断加快,对建筑材料的需求也越来越大。
经过调研,以下几个国家是建筑材料资源比较丰富的:- 中国:拥有世界上最大的水泥生产能力和储备量。
- 印度:是世界上第二大水泥生产国,也拥有丰富的大理石和花岗岩资源。
- 澳大利亚:拥有世界上最大的铁矿石和铝矿石储量,可以为建筑工业提供优质的原材料。
四、调研总结通过本次材料资源调研,我们了解到不同国家和地区在材料资源方面的优势。
在全球化时代,合理利用这些资源,可以促进各国经济的发展,同时也有助于保护环境和可持续发展。
在今后的工作中,我们应该加强与资源丰富的国家和地区的合作,提高资源利用效率,推动资源的合理开发和利用,以促进经济繁荣和可持续发展。
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含能材料国内外发展现状与趋势含能材料是一类含有爆炸性基团或含有氧化剂和可燃物、能独立进行快速化学反应并输出能量的化合物或混合物,其能量比常规炸药(通常为103J/g)至少高一个数量级,是实现高效毁伤的核心技术。
这种材料在激发后,一般不需要外界物质参与,即可使化学反应持续下去,快速释放出巨大的能量。
它是各类武器系统(包括弹道导弹和巡航导弹)必不可少的毁伤和动力能源材料,是炸药,发射药和推进剂配方的重要组分。
按照应用领域的不同,将含能材料分为军用和民用两大类,军用领域主要是火炸药和火工品,包括发射药、推进剂、炸药、烟火剂、起爆药等;民用领域主要是用于开矿、土建、油田、地质勘探、爆炸加工、烟花爆竹的炸药和烟火剂等。
目前,习惯上也将含能材料称为高能量密度物质(HEDM),它具有高能、低烧蚀、低特征信号、低易损性的性能特点,常用浇铸、压装等工艺进行制备。
进入21世纪以来,含能材料因实现能量的惊人突破而受到越来越多国家的高度重视。
美俄采取积极举措大力发展含能材料技术,在高活性金属储能技术、全氮物质、金属氢和核同质异能素研究上取得了重大突破。
在美、俄的带领下,德国、瑞典、印度和日本等国也纷纷启动相关发展计划和研究项目,推动含能材料的研究与应用。
1本学科最新研究进展1.1含能材料相关理论和计算机模拟仿真技术注意采用量子化学方法和QSPR模型通过对关注的芳烃类、唑类、富氮类、嗪类等高能量密度化合物(HEDC)的密度、生成热、能量、稳定性、爆速、爆压等关键性能参数进行预估和分析,以此指导其合成。
开发了基于配方组分数据库的发射药和固体推进剂专家系统,便于进行其能量示性数的准确计算和配方的优化设计。
建立了低温感组合装药的内弹道模型,开发了可逆的装药设计仿真软件,从而促进低温感装药技术在各类型号中的应用。
基于有限元技术开发了熔铸炸药凝固过程数值模拟方法,该法可用于预测装药缩孔、裂纹、疏松等缺陷,指导熔铸炸药配方和工艺的优化设计。
在混合炸药能量设计方法上,由过去单纯从化学热力学角度开展设计发展至兼顾化学热力学和化学动力学的设计思路,还重视了炸药能量输出结构与应用环境的匹配,形成了针对空中爆炸、密闭空间爆炸及密实介质中爆炸等的设计方法。
1.2高性能含能材料组分配方开展了高能、高强度、低敏感、高燃速等发射药配方研究,开发了相应的优化配方。
基于NG/DIANP为混合含能增塑剂、RDX为高能氧化剂开发的高能发射药,在爆温≤3500K时火药力达1275kJ/kg,在30mm火炮的常、低温内弹道试验时,膛内燃烧稳定、正常;开发的硝化棉(NC)基低敏感发射药和含能热塑性弹性体(ETPE)基低敏感发射药,火药力分别达到1205kJ/kg和1250kJ/kg,各项感度指标明显优于传统三基发射药;采用添加高燃速功能材料使发射药的正比式燃速系数达到了3mm/(s•MPa)以上,是传统高能发射药的三倍左右,高、低、常温燃烧稳定。
开展了提高螺压CMDB推进剂、交联改性双基(XLDB)推进剂、HTPB推进剂、硝酸酯增塑聚醚(NEPE)推进剂研究,开发的螺压CMDB 推进剂的RDX含量达到50%以上,有效提高了CMDB推进剂的密度与能量,而燃烧压力指数仍维持在n<0.5;开发的含CL-20的CMDB推进剂配方,在适度控制金属铝粉含量时,可获得19.6N.s/kg-39.2N.s/kg的比冲增益。
在抗过载炸药、温压炸药、燃料空气炸药、水下炸药、不敏感炸药、基于新型高能材料的炸药和金属化炸药等7类混合炸药配方设计上取得较大进展。
如,开发的新型含铝温压炸药,其毁伤作用包含了较强的爆炸冲击波和持续高温的双重效应。
开发的含黑索今的复合浇注PBX炸药,密度1.82g/cm3,爆速5400m/s,爆热在8200kJ/kg以上,作为水下武器系统主装药时,其水下爆炸总能量比TNT 提高了一倍以上,比RS211提高了35%以上,综合性能优良,能够满足易损性要求。
火工烟火药剂设计研究,重点关注了新型单质起爆药、复合起爆药、点火药、高精度延期药及其性能改进技术。
开发的以TiHP/KClO4(28/72,氟橡胶为粘合剂)为组分的新型高能点火药,机械和静电火花感度低、点火稳定、反应较完全;开发的基于锆和高氯酸钾的新型点火药,具有良好的耐高温能力;改良后的黑火药,解决了传统黑火药能量低、输出不稳定、产物腐蚀性强、易潮解失效、静电安全性差等缺陷;研制的自燃箔条诱饵剂,燃烧时可实现与平台相似的光谱辐射特征,大面积布撒时,引燃率可达100%,燃温低于1000℃,对3~5µm和8~14µm 两波段探测系统具有明显干扰效果;研发了多种新型烟幕剂,形成了从可见光至近红外、中红外、远红外直至毫米波范围具有遮蔽作用的“多频谱”烟幕剂系列。
1.3含能材料合成和制备加工新工艺、新方法和相关新装备发射药制造工艺方面,开发了自动化喷射吸收、剪切压延、双螺杆挤出成型等新工艺,其中剪切压延新工艺实现了吸收药脱水、混合、预塑化以及造粒工艺过程的连续化和自动化;在传统球形药内溶法工艺基础上,研制了基于“包容水”和“溶解水”成孔原理和超临界流体发泡原理的高燃速发射药成型新工艺,利用新工艺制备的内部呈泡沫结构的发射药,其表观燃速大幅提高。
在推进剂装药工艺技术方面,发展了加压插管浇注与真空浇注相结合的技术,初步解决了固含量≥88%时药浆浇注困难的问题,有效提高了装药密度。
成功研制了连续压延造粒的双螺旋剪切压延机,解决了高固含量改性双基推进剂生产过程中压延塑化困难、易着火燃爆等诸多难题。
采用“点击”化学方法进行了GAP和ADN基固体推进剂的制备研究,得到了固含量为72%的推进剂药柱,力学性能较好,证实了“点击”化学在复合固体推进剂中的应用可行性。
在炸药工艺技术方面,我国十分重视高能炸药,特别是HEDC的低成本制造技术,取得了不少成果。
如在N2O5-HNO3体系中硝解乌洛托品制备RDX,产率从59.5%提高到至72.6%;开发的CL-20无氢解合成路线,降低了CL-20的制备成本,为规模化生产奠定了技术基础;开展了两步法合成CL-20的研究,制备了多种新型异伍兹烷衍生物,相关研究与国际同步;在RDX球形化、NQ 球形化等方面取得长足进展,已形成10-50kg级生产能力。
攻克了RDX和HMX 晶体形貌、内部缺陷、颗粒密度和粒径大小的控制技术,掌握了高品质RDX和HMX的公斤级制备技术。
在HEDC合成方面,我国高度重视嗪类、呋咱类、唑类、胍类等非杂环、富氮含能盐类等化合物的合成研究,成功合成了数十种HEDC。
其中成功合成的3,3'-二硝基-4,4'-偶氮二氧化呋咱(DNAFO),其密度达2.002g/cm3,生成焓为667kJ/mol,实测爆速为10km/s。
此外,含能材料绿色、安全生产技术的研究与开发也相当活跃,在节能减排、回收利用、污染控制与治理技术、工艺与装备等方面取得了不少成果。
1.4含能材料装药和应用技术近五年来,发射药装药技术研究保持活跃,成果丰硕。
在突破驱溶、非均等弧厚等关键工艺技术难题基础上,设计并成功制备了具有高增面性的37孔粒状发射药,与现有19孔发射药相比,燃烧增面性提高了5%~12%,配合混合装药技术,明显提高大口径火炮弹道效率和炮口动能。
基于同材质包覆技术设计的组合装药,具有优异的低温感效应,应用于大口径火炮时,实现了在不增加、甚至降低最大膛压的工况下明显增加炮口动能,提高了射程和威力。
特别是新开发的高渐增性、低温感单元模块装药技术,解决了兼顾小号装药燃尽性和大号装药膛压限制的世界性技术难题。
依托这种单元模块组成的变装药,实现了与国外先进的双模块装药相同的覆盖全射程的弹道效果;而由其组成的远程装药,在不使用加长身管和提高膛压的手段的条件下提高火炮射程。
如在52倍口径、155mm火炮上的射击结果证明,在不提高膛压的条件下可提高火炮射程20%以上,其性能优于国外最先进的高膛压远程火炮。
在推进剂装药技术方面,我国已掌握了单室多推力装药技术,实现了单室双推力、单室三推力和单室四推力装药设计和应用技术。
单室多推力装药技术的应用,可在发动机结构不变条件下总冲提高15%以上。
在混合炸药装药技术方面,近五年成功开发了几十种造型粉的制备方法,并对相关工艺流程和装备进行了技术升级。
在混合炸药装药压制工艺中,新开发的等静压工艺技术,实现了复杂形状炸药件的净成型,从而减少了原材料的损耗。
成功研发的精密压装装药技术、爆炸网络装药的浇注工艺、微型爆炸逻辑网络装药的微注射工艺等传爆药装药新方法,满足了新型武器对传爆药装药要求。
为适应微小型火工器件的结构要求,在研究气相沉积、原位制造、纳米自组装等技术的基础上,开发了含能薄膜、内嵌复合物、多孔含能基材等火工药剂装药新技术,其成品性能明显优于常规装药。
1.5含能材料测试方法和技术基于密闭爆发器燃烧实验,选择恒面燃烧的发射药试样,采用精确的压力测试手段和分段数据处理方法,建立了发射药燃速的精确测试方法,可获得压力指数(n)随压力(p)的变化曲线。
开发了测量发射药动态力学性能的动态挤压试验装置和模拟膛内力学环境的多次撞击试验装置,为发射药及其装药的高压动态力学强度和高膛压发射安全性研究提供了新手段。
基于老化试验及理论模拟计算,建立了NEPE高能固体推进剂的贮存寿命的预测方法。
利用固体火箭发动机离心试验,初步建立了高铝粉含量的低燃速HTPB复合推进剂在过载情况下的燃烧加速度敏感性测试方法。
利用高压反应釜实时监测系统,原位研究了铝/水反应的放热过程,建立了铝/水体系应用于固体推进剂的评价体系。
在研究HTPB推进剂静电放电危险性基础上,建立了固体推进剂静电感度精确测试装置。
建立了推进剂燃烧或爆炸产物的内阻和电导率测试方法,为推进剂燃烧产物电学性能的表征和等离子推进剂的研制提供了关键测试手段(也适用炸药瞬态电学性能的表征)。
建立了推进剂羽流特性的微波干涉测试方法,实现推进剂尾烟尾焰电子云密度分布的测试。
研究了改性双基、富燃料等推进剂标准物质的能量特性,建立了其特征信号测试标准方法。
在单质炸药性能测试与评估方面,基于动态真空安定性试验法,初步建立了预测CL-20有效贮存寿命的方法。
建立了较完善的固体推进剂和炸药钝感性能评价测试装置及其安全性分级方法。
在火工烟火药剂性能测试与评估方面,研究并完善了火工药剂高压电阻率、±50kV静电火花感度和静电积累三参量的连续自动测试方法,建立了火工药剂激光感度、等离子体感度的测试新方法。
由上可看出,近五年我国含能材料学科领域内取得了一批重要成果,有力推动了我军武器装备的改造和升级换代。
其中具有完全自主知识产权的高增面、低温感发射装药和全等单元模块装药两项技术已处于国际领先水平,标志着我国已掌握了设计和制造射程更远、膛压更低、机动性能更好和战场生存能力更强的新一代大口径火炮所必须的发射能源关键技术。