D-58《火工药剂学》
5_5_偶氮四唑锌的合成及表征_孙艳苓
Table 1
A
实验过程 2. 3. 1 5, 5 '偶氮四唑钠( NaATZ) 的合成 2. 3 将 17 g ( 0. 2 mol) 无水 5氨基四唑加入到100 mL -1 3 mol·L 的 NaO H 溶液中, 搅拌溶解, 置于 60 ~ 70 ℃ 水浴中, 剧烈搅拌下分批加入 23 . 7 g ( 0 . 15 m o l) 高锰 酸钾, 过量的高锰酸钾用足量的 N a 2 SO 3 溶液滴定, 终 点为溶液由绿色变为黄色。 沸腾反应 30 m in 后趁热 过滤, 将棕色悬浮物 M nO 2 滤去, 热水洗涤两次, 倒出 滤液, 冷却至室温。抽滤得到黄色针状晶体, 经水浴烘 箱烘干, 得产物 16 . 81 g , 抽滤液置于旋转蒸发器中减 又可得产物 4 . 93 g , 总收率为 72 . 3 % 。 压蒸馏, 2. 3. 2 5, 5 '偶氮四唑锌( ZnATZ) 的合成 将 1 . 8 g ( 0 . 06 m o l ) N aATZ 溶 于 60 m L 热 水 ( 50 ~ 60 ℃ ) , 1 . 76 g ( 0 . 008 m o l) 乙酸锌溶于 50 m L 冷水, 搅拌下将乙酸锌溶液和 NaATZ 溶液加入底液, 两 种物料均加料完毕后保温 10 min , 冷水浴冷却至 30 ℃ 以下, 真空泵抽滤, 用水洗涤 2 ~ 3 次, 乙醇脱水。 在 60 ℃ 烘箱中烘干, 得 ZnATZ 产品 1. 48 g , 收率 93. 7% 。 为优化制备工艺参数, 获得较高的产率, 选取反应 N aATZ 浓度 ( B ) 、 Zn 浓度 ( C ) 及 N aATZ 温度( A ) 、 与乙酸锌物质的量之比 ( D ) 四个主要因素, 进行四因
( 1 ) 对光照安定, 且不易吸湿; ( 2 ) 具有一定的感度但 感度不致太高, 处理和运输过程安全; ( 3 ) 热安定性温 度大于等于 200 ℃ ; ( 4 ) 具有化学安定性; ( 5 ) 不含有 毒金属如铅、 汞、 银、 钡、 锑等; ( 6 ) 不含高氯酸。这些 要求是未来起爆药发展的必然趋势。同时高氮含能材 料由于对环境污染小
1含能材料(炸药、火药、烟火)
1含能材料(炸药、⽕药、烟⽕)1.含能材料(亚稳态物质):在没有外界物质参与下,可持续反应并在短时间内释放出巨⼤能量的物质。
2.含能材料按⽤途分类:(1)炸药:【起爆药→⼀种敏感度极⾼,在受到撞击、摩擦或⽕花等很⼩的能量作⽤时能⽴即起爆,⽽且爆炸放出的能量极⼤的炸药】⽤来引爆猛炸药,使其发⽣爆炸并达到稳定爆轰的⼀种药剂。
主要特征是对外界作⽤⽐较敏感,可以⽤较简单的击发机构⽽引起爆炸。
【猛炸药→相对⽐较稳定,在⼀定的起爆源作⽤下才能爆轰(TNT、HMX、RDX、泰安、特屈⼉等)】需要较⼤的外界作⽤或⼀定量的起爆药作⽤才能诱起爆炸变化,其爆炸时对周围介质有强烈的机械作⽤,能粉碎附近的固体介质。
(作为爆炸装药装填各种弹丸及爆破器材)(2)⽕药:能在没有外界的燃剂参与下,进⾏有规律的快速燃烧,燃烧产⽣的⾼温⾼压⽓体,对弹丸作抛射功。
【发射药→通常装在枪炮弹膛内,进⾏有规律的快速燃烧,并产⽣的⾼温⾼压⽓体对弹丸作抛射功】【推进剂→有规律地燃烧释放出能量,产⽣⽓体,推送⽕箭和导弹的⽕药】(3)烟⽕药:⽤以装填特种弹药,产⽣特定的烟⽕效应,如声、光、电等。
主要有照明剂、信号剂、曳光剂、燃烧剂和烟幕剂。
3.含能材料的化学变化形式:热分解反应的特点:(1)反应在全部炸药中进⾏;(2)炸药内部个点的温度相同,没有集中的反应区;(3)环境温度对其反应速度影响较⼤。
燃烧反应特点:(1)反应不是在全部炸药中同时发⽣,⽽且是在局部区域内进⾏;(2)反应不需要外界供氧;(3)能量靠热传导来传递;(4)反应可在炸药中⾃动传播。
(4)爆炸反应的特点:爆炸的反应过程和燃烧相类似,都是可燃元素的氧化反应,反应也只在局部区域内进⾏,且也能在炸药内部⾃动传播。
爆炸反应与燃烧反应的区别:(1)燃烧靠热传导来传递能量和激起化学反应,受环境条件影响较⼤,⽽爆炸反应则依靠压缩冲击波的作⽤来传递能量和激起化学反应,基本上不受环境条件的影响;(2)爆炸反应⽐燃烧反应更为激烈,单位时间放出的热量与形成的温度也更⾼;(3)燃烧是产物的运动⽅向与反应区的传播⽅向相反,⽽爆炸时产物运动⽅向则与反应区的传播⽅向相同。
智慧树生态文明章节测试答案课件.doc
会建设各方面和全过程努力建设美丽中国实现中华民族永续发展”的是。
A.十八大
B.十六大
C.十七大
D.十五大
7、【单选题】(2分)
CarbonFootprint”碳足迹的计算包括一切用
于电力、建设、运输等方面的能源以及我们所使用的消耗品。一般情况下排放的二氧化碳越
A.中国社会面对民族危机在追求强国保种的过程中将卫生视为科学、文明和进步的象征而颇
为自觉加以追求。
B.瘟疫特别是鼠疫本身具有刺激和推动公共卫生发展的功能。
C.中国社会已经普遍意识到公共卫生建设重要性和必要性。
D.西方列强势力不断以卫生防疫为理由侵蚀中国的主权和利益。
7、【多选题】(2分)
当今中国社会对艾滋病的恐惧和歧视源于
D.综合利用资源
9、【单选题】(2分)
太阳能电池已为人们所熟悉。现在的太阳能电池其能量转化效率在百分之十几左右如果想获
得较大的电功率就需要昂贵的投资、巨大的装置、占用巨大的面积或空间带来推广的难度。
因此唯有在提高其能量转化率上下功夫以拓展其应用范围。由上可以推出。
A.太阳能电池面积越大其能量转化率就越高
A.石油
B.核能
C.煤炭
D.木炭
2、【单选题】(2分)
下列能源中属于不可再生能源的是。
A.太阳能
B.生物质能
C.石油
D.风能
3、【单选题】(2分)
目前我国能源消费结构按消费量划分依次为。
A.石油、生物质能、煤炭、天然气、太阳能
B.太阳能、石油、煤炭、核能、水电
C.石油、煤炭、风能、核能、生物质能
D.煤炭、石油、水电、天然气、核能
人力资源和社会保障部职业分类大典
X4-04-03-05 中医刮痧师(☆) 5-01-05-01 6-14-04-03 6-26-01-22 6-03-01-15 6-03-03-01 6-03-03-01 6-08-04-14 6-08-04-14 6-17-02-01 6-17-05-01 6-18-02-01 6-23-07-02 6-24-02-13 6-24-02-15 6-24-03-02 6-99-02-00 中药材种植员(※) 中药固体制剂工 中药检验工 防腐蚀工 配煤工(※) 运焦工(※) 信号组调工(制造)(※) 信号钳工(制造)(※) 砖、瓦生产工 石材护理工(※)☆ 玻璃纤维制品工 地面供暖施工员(※)☆ 铁路通信工 信号工(施工)(※) 航空油料飞机加油员(※) 化产泵工(※)
颁布时间 2010-4-19 2010-4-19 2010-4-19 2010-4-19 2010-4-19 2010-4-19 2010-4-19 2010-4-19 2010-4-19 2010-4-19 2010-4-19 2010-4-19 2010-4-19 2010-4-19 2009-7-26 2009-7-26 2009-7-26 2009-7-26 2009-7-24 2009-7-24 2009-7-24 2009-7-24 2009-7-24 2009-7-17 2009-7-17 2009-7-17 2009-7-17 2009-7-17 2009-7-17 2009-7-17 2009-7-17 2009-7-17 2009-7-17 2009-7-17 2009-7-17 2009-7-17 2009-7-17 2009-7-17 2009-7-17 2009-7-17
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序号 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
标准分类号-中国标准文献分类号
标准分类号-中国标准⽂献分类号国家标准专业分类⽬录A 综合 (4)B 农业、林业 (5)C 医药、卫⽣、劳动保护 (6)D 矿业 (7)E ⽯油 (8)F 能源、核技术 (9)G 化⼯ (10)H 冶⾦ (12)J 机械 (13)K 电⼯ (14)L 电⼦元器件与信息技术 (15)M 通信、⼴播 (17)N 仪器、仪表 (18)P ⼯程建设 (19)Q 建材 (21)R 公路、⽔路运输 (22)S 铁路 (23)T 车辆 (24)U 船舶 (25)V 航空、航天 (26)W 纺织 (27)X ⾷品 (28)Y 轻⼯、⽂化与⽣活⽤品 (29)Z 环境保护 (31)A 综合00/09 标准化管理与⼀般规定00 标准化、质量管理01 技术管理02 经济管理10/19 经济、⽂化10 商业、贸易、合同11 ⾦融、保险12 供应与使⽤关系13 ⽂件格式14 图书馆、档案、⽂献与情报⼯作15 电影与摄影技术17印刷技术18 教育、学位、学衔19 编辑、出版20/39 基础标准20 综合技术21 环境条件与通⽤试验⽅法22 术语、符号24 分类编码25 ⼈类⼯效学26 颜⾊28 筛分、筛板与筛⽹29 材料防护31 爆破技术40/49 基础学科40 基础学科综合41 数学42 物理学与⼒学43 化学44 地球科学45 海洋学46 天⽂学47 ⽓象学50/64 计量50 计量综合51 量和单位52 长度计量53 ⼒学计量54 热学计量55 电磁计量56 ⽆线电计量57 时间、频率计量58 电离辐射计量59 声学计量60 光学计量61 化学计量65/74 标准物质65 ⾦属化学成分标准物质66 ⾮⾦属化学成分标准物质67 物理特性标准物质68 物理化学特性标准物质69 ⼯程技术特性标准物质75/79 测绘75 测绘综合76 ⼤地、海洋测绘77 摄影与遥感测绘78 精密⼯程与地籍测绘79 地图制印80/89 标志、包装、运输、贮存80 标志、包装、运输、贮存综合82 包装材料与容器83 包装⽅法84 包装⼯具85 集装箱、托盘、货架87 运输、贮存88 包装印包、铅封、贴标90/94 社会公共安全90 社会公共安全综合91 安全防范报警系统92 犯罪鉴定技术94 警⽤装备与器械B 农业、林业00/09 农业、林业综合00 标准化、质量管理01 技术管理02 经济管理04 基础标准与通⽤⽅法05 农林技术07 电⼦计算机应⽤08 标志、包装、运输、贮存09 卫⽣、安全、劳动保护10/14 ⼟壤与肥料10 ⼟壤、肥料综合11 ⼟壤、⽔⼟保持13 肥料与⼟壤调理剂15/19 植物保护15 植物保护综合16 植物检疫、病⾍害防治17 农药管理与使⽤⽅法18 农业⽓象20/29 粮⾷与饲料作物20 粮⾷、饲料作物综合21 种籽与育种22 ⽲⾕类作物与产品23 ⾖类、薯类作物与产品25 饲料作物30/39 经济作物30 经济作物综合31 ⽠果、蔬菜种植与产品32 纤维作物与产品33 油料作物与产品34 搪料作物与产品35 烟草、饮料作物与产品36 ⾹料、佐料作物与产品38 药⽤植物与产品39 其他经济作物40/49 畜牧40 畜牧综合41 动物检疫、兽医与疫病防治42 兽医与畜牧、兽医⽤器械43 家畜、家禽44 饲养动物45 畜、禽产品46 畜禽饲料与添加剂47 养蜂、养蚕50/59 ⽔产、渔业50 ⽔产、渔业综合51 海⽔养殖与产品52 淡⽔养殖与产品53 ⽔产品保鲜54 渔业饲料56 ⽔产、渔业⽤器具60/79 林业60 林业基础标准与通⽤⽅法61 种⼦、苗⽔、苗圃62 观赏植物64 森林经营技术65 森林资源保护66 经济林与副产品67 原⽵与⽵材68 原条与原⽊69 ⽊材加⼯材70 ⼈造板71 ⽊材⽵材防腐72 林产化⼯原料73 ⽊炭90/99 农、林机械与设备90 农、林机械与设备91 农机具92 畜牧、家禽机械与设备93 农副产品与饲料加⼯机械94 渔业机械与设备95 营林机械与机具96 ⽊材采运机械与设备97 锯材、⼈造板机械与设备C 医药、卫⽣、劳动保护00/09 医药、卫⽣、劳动保护综合00 标准化、质量管理01 技术管理02 经济管理04 基础标准与通⽤⽅法05 医学06 法医07 电⼦计算机应⽤08 标志、包装、运输、贮存10/29 医药10 医药综合11 中国药典及成册药品标准12 抗⽣素类药13 磺胺、抗结核与其他抗感染药14 解热镇痛、⿇醉与中枢神经系统⽤药15 激素、计划⽣育、抗肿瘤药与免疫抑制药16 抗寄⽣⾍、抗组胺、地⽅病药与解毒药17 ⼼⾎管、呼吸与,⾎液系统⽤药18 消化、泌尿系统与调节酸碱平衡⽤药19 诊断⽤药,外⽤消毒药与五官科、⽪肤科⽤药20 维⽣素类、滋补营养、氨基酸、酶类药与其他⽣化药品21 制剂⽤辅料与其他23 中药材25 中药制剂27 ⽣物制品与⾎液制品30/49 医疗器械30 医疗器械综合31 ⼀般与显微外科器械32 眼科与⽿⿐咽喉科⼿术器械33 ⼝腔科器械、设备与材料35 矫形外科、⾻科器械36其他专科器械37 医疗设备通⽤要求38 普通诊察器械39 医⽤电⼦仪器设备40 医⽤光学仪器设备与内窥镜41 医⽤超声、激光、⾼频仪器设备42 理疗与中医仪器设备43 医⽤射线设备44 医⽤化验设备45 体外循环、⼈⼯脏器、假体装置46 ⼿术室设备47公共医疗设备48 医⽤卫⽣⽤品50/64 卫⽣50 卫⽣综合51 环境卫⽣52 劳动卫⽣53 ⾷品卫⽣54 ⾷品添加剂、营养强化剂卫⽣55 营养卫⽣56 学校卫⽣57 放射卫⽣防护60 职业病诊断标准61 公害病诊断标准62 卫⽣检疫63 妇幼卫⽣、计划⽣育技术65/74 劳动安全技术65 劳动安全技术综合66 安全控制技术67 ⼯⼚防⽕防爆安全技术68 ⽣产设备安全技术69 防护设备的安全要求70 ⼯业防尘防毒技术71 ⼯业物理因素危害控制72 ⽣产环境安全卫⽣设施73 劳动防护⽤品75/79 劳动保护管理75 劳动保护管理综合76 ⼯时、休假与⼥⼯、未成年⼯保护77 安全卫⽣技能考核78 安全卫⽣管理80/89 消防80 消防综合81 ⽕警监视、报警与消防调度系统82 防⽕技术83 灭⽕技术84 消防设备与器材85 消防救⽣、辅助⼯具90/99 制药、安全机械与设备90 制药、安全机械与设备综合91 原料药加⼯机械与设备92 制药加⼯机械与设备93 药材采取与中药加⼯机械94 制药安全监测仪器95 药品检验仪器D 矿业00/09 矿业综合00 标准化、质量管理01 技术管理02 经济管理04 基础标准与通⽤⽅法07 计算机应⽤08 标志、包装、运输、贮存09 卫⽣、安全、劳动保护10/19 地质矿产勘察与开发10 地质矿产勘察与开发综合11 固体燃料矿产勘察12 ⾦属矿产勘察13 ⾮技术矿产勘察14 ⽔⽂地质勘察15 采矿16 选矿18 矿⼭运输20/29 固体燃料矿20 固体燃料矿综合21 煤炭分析⽅法22 车船、煤⽓⽤煤23 电站、⼯业锅炉⽤煤24 炼焦、化⼯、建材⽤煤26 煤岩27 选煤28 油页岩30/39 ⿊⾊⾦属矿30 ⿊⾊⾦属矿综合31 铁矿32 锰矿33 铬矿40/49 有⾊⾦属矿40 有⾊⾦属矿综合41 轻⾦属矿42 重⾦属矿43 稀有⾦属矿45 放射性⾦属矿46 贵⾦属矿50/59 ⾮⾦属矿50 ⾮⾦属矿综合51 化⼯原料矿52 冶⾦辅助原料矿53 建材原料矿54 粘⼟、轻质材料⾮⾦属矿58 特种⾮⾦属矿59 其他⾮⾦属矿80/89 地质勘探设备80 地质勘探设备综合81 地质勘探设备82 地球物理勘探设备84 地址化学勘探设备90/99 矿⼭机械设备90 矿⼭机械设备综合91 建井设备92 采掘设备93 提升、贮运设备94 破碎、粉磨设备95 筛分设备96 洗选设备97 矿⼭⽀护设备98 煤矿专⽤设备器材E ⽯油00/09 ⽯油综合00 标准化、质量管理01 技术管理02 经济管理04 基础标准与通⽤⽅法07 计算机应⽤08 标志、包装、运输、贮存09 卫⽣、安全、劳动保护10/19 ⽯油勘探、开发与集输10 ⽯油勘探、开发与集输⼯程综合11 ⽯油地质勘探12 ⽯油开发13 ⽯油钻井14 ⽯油开采15 海洋⽯油作业16 油、⽓集输20/29 ⽯油、天然⽓20 ⽯油、天然⽓综合21 原油22 ⼈造⽯油24 天然⽓30/49 ⽯油产品30 ⽯油产品综合31 燃料油33 溶剂油34 润滑油36 润滑脂38 绝缘油39 液压油液40 合成油脂41 真空油脂、防锈油脂42 ⽯油蜡43 ⽯油沥青44 ⽯油焦45 ⼯艺⽤油46 煤⼚⽓体49 其他⽯油产品60/69 ⽯油产品添加剂60 ⽯油产品添加剂综合61 添加剂90/99 ⽯油勘探、开发、集输设备90 ⽯油勘探、开发、集输设备综合91 ⽯油物探测井设备与仪器92 ⽯油钻采设备与仪器94 海洋⽯油作业⽤设备97 油、⽓处理设备98 油、⽓集输设备F 能源、核技术00/09 能源、核技术综合00 标准化、质量管理01 技术管理02 经济管理04 基础标准与通⽤⽅法07 电⼦计算机应⽤08 标志、包装、运输、贮存09 卫⽣、安全、劳动保护10/19 能源10 能源综合11 风能12 太阳能13 ⽣物质能14 海洋能15 地热能19 新能源及其他20/29 电⼒30 电⼒综合21 电⼒系统22 电⼒系统设备安装测试23 电站、电⼒系统运⾏检修24 电⼒试验技术25 电⼒安全监察29 其他40/49 核材料、核燃料40 核材料、核燃料综合46 核材料、核燃料及其分析试验⽅法48 核燃料元件及其分析试验⽅法49 核材料、核燃料⽣产、处理设备和设施50/59 同位素与放射源50 同位素与放射源综合51 放射源53 同位素标记化合物54 医⽤同位素60/69 核反应堆60 核反应堆综合61 研究试验堆62 ⽣产堆63 动⼒堆64 供热堆65 核电⼚核岛68 核电⼚退役69 核反应堆与核电⼚核岛设备70/79 辐射防护与监测70 辐射防护与监测综合72 核设施的辐射安全73 环境辐射防护与核医学防护74 辐射防护检测与评价75 放射性三废处理77 核辐射事故应急与处理79 防护⽤具与设备80/89 核仪器与核探测器80 核仪器与核探测器综合81 通⽤核仪器82 堆⽤核仪器83 反应堆、核电⼚安全配电设备84 辐射防护仪器85 勘探采矿和⼯艺检测核仪器86 放射性同位素应⽤仪器87 医⽤核仪器88 核探测器90/99 低能加速器90 低能加速器综合91 医⽤加速器92 ⼯农业⽤加速器G 化⼯00/09 化⼯综合00 标准化、质量管理01 技术管理02 经济管理04 基础标准与通⽤⽅法07 电⼦计算机应⽤08 标志、包装、运输、贮存09 卫⽣、安全、劳动保护10/14 ⽆机化⼯原料10 ⽆机化⼯原料综合11 ⽆机酸、碱12 ⽆机盐13 氧化物、单质14 其他⽆机化⼯原料15/19 有机化⼯原料15 有机化⼯原料综合16 基本有机化⼯原料17 ⼀般有机化⼯原料18 煤焦油加⼯产品20/29 化肥、农药20 化肥基础标准与通⽤⽅法21 化肥、化学⼟壤调理剂23 农药基础标准与通⽤⽅法24 农药中间体25 农药26 植物⽣长促进剂30/39 合成材料30 合成材料综合31 合成树脂、塑料基础标准与通⽤⽅法32 合成树脂、塑料33 塑料型材34 合成橡胶基础标准与通⽤⽅法35 合成橡胶38 胶粘剂基础标准与通⽤⽅法39 胶粘剂40/49 橡胶制品及其辅助材料40 橡胶制品综合41 轮胎42 胶管、胶带、胶布43 橡胶密封件44 胶乳制品45 医⽤和⾷品⼯业⽤橡胶制品47 其他橡胶制品48 再⽣胶49 炭⿊50/59 涂料、颜料、染料50 涂料基础标准与通⽤⽅法51 涂料52 涂料辅助材料53 颜料基础标准与通⽤⽅法54 颜料55 染料基础标准与通⽤⽅法56 染料中间体57 染料60/69 化学试剂60 化学试剂综合61 基准试剂62 ⼀般⽆机试剂63 ⼀般有机试剂、有机溶剂64 ⾼纯试剂、⾼纯物质65 指⽰剂、特效试剂66 ⽣化试剂、临床分析试剂67 仪器分析试剂68 其他试剂70/79 化学助剂、表⾯活性剂、催化剂、⽔处理剂70 化学助剂基础标准与通⽤⽅法71 化学助剂72 表⾯活性剂基础标准与通⽤⽅法73 表⾯活性剂74 催化剂基础标准与通⽤⽅法75 催化剂76 ⽔处理剂基础标准与通⽤⽅法77 ⽔处理剂80/84 信息⽤化学品80 感光材料基础标准与通⽤⽅法81 感光材料82 磁记录材料基础标准与通⽤⽅法83 磁记录材料84 照相级化学药品85/89 其他化⼯产品85 其他化⼯产品综合86 ⼯业⽓体与化学⽓体89 ⽕⼯产品90/99 化⼯机械与设备90 化⼯机械与设备综合91 化⼯机械与设备零部件92 化⼯机械93 化⼯设备94 ⾮⾦属化⼯机械设备95 橡胶、塑料⽤机械96 感光材料、磁带⽤机械98 化⼯专⽤仪器仪表H 冶⾦00/09 冶⾦综合00 标准化、质量管理01 技术管理02 经济管理04 基础标准与通⽤⽅法07 电⼦计算机应⽤08 标志、包装、运输、贮存09 卫⽣、安全、劳动保护10/19 ⾦属化学分析⽅法10 ⾦属化学分析⽅法综合11 钢铁与铁合⾦分析⽅法12 轻⾦属及其合⾦分析⽅法13 重⾦属极其合⾦分析⽅法14 稀有⾦属及其合⾦分析⽅法15 贵⾦属及其合⾦分析⽅法16 粉末冶⾦分析⽅法17 半⾦属及半导体材料分析⽅法20/29 ⾦属理化性能试验⽅法20 ⾦属理化性能试验⽅法综合21 ⾦属物理性能试验⽅法22 ⾦属⼒学性能试验⽅法23 ⾦属⼯艺性能试验⽅法24 ⾦相检验⽅法25 ⾦属化学性能试验⽅法26 ⾦属⽆损检验⽅法30/34 冶⾦原料与辅助材料30 冶⾦原料与辅助材料综合31 ⼈造富矿32 焦炭34 选矿药剂40/59 钢铁产品40 钢铁产品综合41 ⽣铁42 铁合⾦43 钢锭、钢坯44 型钢、异型钢46 钢板、钢带48 钢管、铸铁管49 钢丝、钢丝绳52 铁道⽤钢53 电⼯⽤钢54 其他钢铁产品57 ⾼温合⾦58 精密合⾦59 其他特种合⾦60/69 有⾊⾦属及其合⾦产品60 有⾊⾦属及其合⾦产品综合61 轻⾦属及其合⾦62 重⾦属及其合⾦63 稀有⾼熔点⾦属及其化合物64 稀有轻⾦属及其合⾦65稀有⾦属及其合⾦66 稀有分散⾦属及其合⾦67 放射性⾦属及其合⾦68 贵⾦属及其合⾦69 再⽣有⾊⾦属及其合⾦70/74 粉末冶⾦70 粉末冶⾦综合71 ⾦属与合⾦粉末72 粉末冶⾦材料与制品80/84 半⾦属与半导体材料80 半⾦属与半导体材料综合81 半⾦属82 元素半导体材料83 化合物半导体材料90/99 冶⾦机械设备90 冶⾦机械设备综合91 炼焦、炼结设备92 冶⾦设备93 铸锭、铸坯设备94 轧制设备95 冶⾦加热、热处理设备J 机械00/09 机械综合00 标准化、质量管理01 技术管理02 经济管理04 基础标准与通⽤⽅法05 结构要素07 电⼦计算机应⽤08 标志、包装、运输、贮存09 卫⽣、安全、劳动保护10/29 通⽤零部件10 通⽤零部件综合11 滚动轴承12 滑动轴承13 紧固件15 管路附件16 阀门17 齿轮与齿轮传动18 链传动、⽪带传动与键联结19 联轴器、制动器与变速器20 液压与⽓动装置21 润滑与润滑装置22 密封与密封装置24 冷却与冷却装置26 弹簧27 操作件28⾃动化物流装置29 其他30/39 加⼯⼯艺30 加⼯⼯艺综合31 铸造32 锻压33 焊接与切割36 热处理38 冷加⼯⼯艺39 特种加⼯⼯艺40/49 ⼯艺装备40 ⼯艺装备综合41 ⼑具42 量具与量仪43 磨料与磨具44 ⼀般卡具45 组合卡具46 模具47 ⼿⼯⼯具48 ⽓动⼯具50/59 ⾦属切削机床50 机床综合51 机床零部件52 机床辅具与附件53 车床54 钻、镗、铣床55 磨床56 齿轮与螺纹加⼯机床57 插、拉、刨、锯床58 组合机床59 特种加⼯机床60/69 通⽤加⼯机械与设备60 通⽤加⼯机械与设备综合61 铸造设备62 锻压机械64 焊接与切割设备65 ⽊⼯机床及机⽤⼯具66 热处理设备70/89 通⽤机械与设备70 通⽤机械与设备综合71 泵72 压缩机、风机73 制冷设备74 压⼒容器75 热设备76 ⽓体分离与液化设备77 分离机械78 真空技术与设备80 起重机81 输送机械83 仓储设备、装卸机械84 凿岩机械86 ⽔⼯机械87 印刷机械88 环境保护设备90/99 活塞式内燃机与其他动⼒设备90 活塞式内燃机与其他动⼒设备综合91 内燃机与附属装置92 机体与运动件93 进、排⽓系统94 燃油供热系统95 润滑系统96冷却系统与加热装置98 锅炉及其辅助设备99 其他动⼒设备K 电⼯00/09 电⼯综合00 标准化、质量管理01 技术管理02 经济管理04 基础标准与通⽤⽅法05 电⼯产品机械结构07 电⼦计算机应⽤08 标志、包装、运输、贮存09 卫⽣、安全、劳动保护10/19 电⼯材料和通⽤零件10 电⼯材料和通⽤零件综合11 裸电线12 带绝缘层电线13 电缆及其附件14 电⼯合⾦零件15 电⼯绝缘材料及其制品16 电碳制品20/29 旋转电机20 旋转电机综合21 同步电机22 异步电机23 直流电机24 微型电机25 防爆电机26 特殊电机30/39 低压电器30 低压电器综合31 低压配电电器32 控制电器33 控制继电器34 特殊⽤途电器35 防爆电器36 低压配电⽤器具40/49 输变电设备40 输变电设备综合41 变压器42 电⼒电容器43 ⾼压开关设备44 ⾼电压设备成套装置45 继电保护及⾃动装置46 电⼒半导体期间、部件47 输电线路器材48 绝缘⼦49 避雷器50/59 发电⽤动⼒设备51 电站设备⾃动化装置52 发电机组54 汽轮机及其辅助设备55 ⽔轮机及其辅助设备56 燃⽓轮机及其辅助设备58 内燃机及其辅助设备59 其他发电设备60/69 电⽓设备与器具60 电⽓设备与器具综合61 ⼯业电热设备62 电⽓传动控制装置63 牵引电⽓设备64 电动⼯具65 其他电⽓器具70/79 电⽓照明70 电⽓照明综合71 电光源产品72 ⼀般灯具73 特殊灯具74 灯具附件80/89 电源80 电源综合81 交⽀流电源装置82 化学电源83 物理电源84 蓄电能装置85 电源设备90/99 电⼯⽣产设备90 电⼯⽣产设备综合91 电⼯材料⽣产设备92 电机⽣产设备93 电器⽣产设备94 电瓷⽣产设备95 电光源与灯具⽣产设备96 蓄电池⽣产设备97 其他电⼯⽣产设备L 电⼦元器件与信息技术00/09 电⼦元器件与信息技术综合00 标准化、质量管理01 技术管理02 经济管理04 基础标准与通⽤⽅法05 可靠性和可维护性06 电磁兼容07 电⼦计算机应⽤08标志、包装、运输、贮存09 卫⽣、安全、劳动保护10/34 电⼦元件10 电⼦元件综合11 电容器13 电阻器14 电位器15 敏感元器件及传感器17 电感器、变压器18 滤波器、延迟线19 磁性元器件21 ⽯英晶体、压电元件22 开关23 连接器24 安装、接线连接件25 继电器、斩波器26 波导同轴元件及附件30 印制电路31 电声器件33 电⼦设备专⽤微特电机34 其他电⼦元器件35/39 电真空器件35 电真空器件综合36 收、发信管37 微波管38 电⼦束管39 其他电真空器件40/49 半导体分⽴器件40 半导体分⽴器件综合41 半导体⼆极管42 半导体三极管43 半导体整流器件44 场效应器件45 微波、毫⽶波⼆、三极管46 温差电致冷⾜见与器件47 其他50/54 光电⼦器件50 光电⼦器件组合51 激光器件52 红外器件53 半导体发光器件54 半导体光敏器件55/59 微电路55 微电路综合56 半导体集成电路57 膜集成电路58 混合集成电路59 微型组件60/69 计算机60 计算机综合61 计算机的设计和质量评价62 计算机设备63 计算机外围设备64 数据媒体65 系统设备接⼝66 受计算机控制的器具67 计算机应⽤70/84 信息处理技术70 信息处理技术综合71 编码、字符集、字符识别72 数据元表⽰⽅法73 信息处理系统设计与⽂件编制74 程序语⾔75 标号和⽂卷结构76 ⽂本准备与交换77 软件⼯程78 数据信息79 计算机开放与系统互连80 数据加密81 计算机图形85/89 电⼦测量与仪器85 电⼦测量与仪器综合86 通⽤电⼦测量仪器设备及系统87 电⼦试验⽤仪器设备88 其他电⼦仪器设备89 电源、电源装置90/94 电⼦设备专⽤材料、零件、结构件90 电⼦技术专⽤材料91 电⼦设备⽤导线、电缆92 电⼦设备⽤绝缘零件93 电⼦设备⽤⾦属件94 电⼦设备机械结构件95/99 电⼦⼯业⽣产设备95 电⼦⼯业⽣产设备综合96 表⾯防护设备97 加⼯专⽤设备98 检验装⽤设备99 其他⽣产设备M 通信、⼴播00/09 通信、⼴播综合00 标准化、质量管理01 技术管理02 经济管理04 基础标准和通⽤⽅法05 通⽤零部件、线路器材07 电⼦计算机应⽤08 标志、包装、运输、贮存09 卫⽣、安全、劳动保护10/29 通信⽹10 通信⽹络综合11 通信⽹技术体制12 通信⽹编号、信号、连接13 通信⽹结构14 通信⽹传输系统接⼝15 通信⽹性能指标及测试16 信息传输指标17 传输系统组群、频谱安排18 通信设备容量系列19 通信⽹设备互通技术要求和通信⽹借⼝20 通信交换机程控语⾔21 各种通信业务服务30/49 通信设备30 通信设备综合31 载波通信设备32 数据通信设备33 光通信设备34 微波通信设备35 卫星通信设备36 ⽆线电通信设备37 移动通信设备38 数字通信设备39 传真电报设备40 电话通信设备41 通信⽤电源设备42 通信线路设备50/59 雷达、导航、遥控、遥测、天线50 雷达、导航、遥控、遥测、天线综合51 天线及其馈线53 雷达、导航设备与系统54 遥控、遥测设备与系统57 电⼦系统⼯程58 电⼦设备专⽤车厢、⽅舱60/69 ⼴播、电视⽹60 ⼴播、电视⽹综合61 ⼴播、电视系统62 ⼴播、电视⽹结构63 节⽬传输64 节⽬传输系统接⼝70/79 ⼴播、电视设备70 ⼴播、电视设备综合71 录制设备72 印象、电声设备73 视频、脉冲系统设备74 ⼴播、电视发送与接收设备75 卫星⼴播设备76 ⼯业与教育电视79 ⼴播、电视设备的维护80/89 邮政80 邮政综合81 邮政⽹路体制82 邮政机械设备83 邮政封装84 邮政器具85 邮政编码、邮政枢纽内部⼯艺流程90/99 通信、⼴播设备⽣产机械90 通信、⼴播设备⽣产机械综合91 通信设备⽣产机械、⼯具92 天线、雷达、导航、遥控设备⽣产机械、⼯程93 ⼴播、电视设备⽣产机械、⼯具N 仪器、仪表00/09 仪器、仪表综合00 标准化、质量管理01 技术管理02 经济管理04 基础标准与通⽤⽅法05 仪器、仪表⽤材料和元件06 ⼯艺与⼯艺装备07 电⼦计算机应⽤08 标志、包装、运输、贮存09 卫⽣、安全、劳动保护10/19 ⼯业⾃动化仪表与控制装置10 ⼯业⾃动化与控制装置综合11 温度与压⼒仪表12 流量与物位仪表13 机械量仪表、⾃动秤重装置与其他检测仪表14 显⽰记录仪表15 调节仪表16 执⾏器17 ⾃动控制与遥控装置18 ⼯业控制与计算机应⽤装置19 其他⾃动化装置20/29 电⼯仪器仪表20 电⼯仪器、仪表综合21 电测模拟指⽰仪表22 电能测量和负荷控制系统23 数字显⽰仪表24 测磁仪器25 交⽀流电⼯仪器记录仪器26 综合测试系统27 记录仪器及光线⽰波器28 扩⼤量限和交换器29 电⼯参数检验及电源装置30/39 光学仪器30 光学仪器综合31 望远镜、⼤地测量与航测仪器32 放⼤镜与显微镜33 电⼦光学与其他物理光学仪器34 光学计量仪器35 光学测试仪器38 光学设备40/49 电影、照相、缩微、复印设备40 电影、照相、缩微、复印设备综合41 制⽚设备42 放映设备及其配件43 镜头44 测试设备与检验⽚仪器45 投影器、幻灯机46 照相机与照相器具47 缩微复印机械50/59 物质成分分析仪器与环境监测仪器50 物质成分分析仪器与环境检测仪器综合51 物性分析仪器52 ⾊谱仪53 电化学、热化学、光学式分析仪器54 质谱仪、液谱仪、能谱以及其联⽤装置55 其他物质成分分析系仪器56 环境监测仪器及其成套装置60/69 实验室仪器与真空仪器60 实验室仪器与真空仪器综合61 实验室基础设备62 应变以、铸造仪器,动⼒测试仪器63 ⼟壤与农作物测试仪器64 实验室⽤玻璃、陶瓷、塑料器⽫65 声学仪器与测震仪67 ⾦相试验⼀起及他试验室仪器68 真空检测仪表与装置70/79 试验机与⽆损探伤仪器70 试验机与⽆损探伤仪器综合71 ⾦属材料试验机72 ⾮⾦属材料试验机73 机械振动、冲击设备与动平衡机74 ⼒与变形测试仪器75 ⼯艺试验机与包装试验机77 超声波与声放射探伤仪器78 X射线、磁粉、荧光及其他探伤仪器90/99 其他仪器仪表91 地球科学仪器92 海洋仪器93 ⽔⽂与⽔利仪器94 天⽂仪器95 ⽓象仪器96 时间计量仪器P ⼯程建设00/09 ⼯程建设综合00 标准化、质量管理01 技术管理02 经济管理04 基础标准与通⽤⽅法07 电⼦计算机应⽤09 卫⽣、安全、劳动保护10/14 ⼯程勘察与岩⼟⼯程10 ⼯程勘察与岩⼟⼯程综合11 ⼯程测量12 ⼯程⽔⽂13 ⼯程地址、⽔⽂地质勘察与岩⼟⼯程14 ⼯程物探与遥感勘探15/19 ⼯程抗震、⼯程防⽕、⼈防⼯程15 ⼯程抗震16 ⼯程防⽕18 ⼈防⼯程20/29 ⼯程结构20 ⼯程结构综合21 ⼟⽯⽅、隧道⼯程22 地基、基础⼯程23 ⽊结构⼯程24 砌体结构⼯程25 混凝⼟结构⼯程26 ⾦属结构⼯程27 组合结构⼯程28 桥涵⼯程30/39 ⼯业与民⽤建筑⼯程30 ⼯业与名⽤建筑⼯程综合31 建筑物理32 建筑构造与装饰⼯程33 居住与公共建筑⼯程34 ⼯业建筑⼯程35 农林牧渔业建筑⼯程36 建筑维修⼯程40/44 给⽔、排⽔⼯程40 给⽔、排⽔⼯程综合41 室外给⽔、排⽔⼯程42 建筑给⽔、排⽔⼯程45/49 供热、供⽓、空调及制冷⼯程45 供热、供⽓、空调及制冷⼯程综合46 供热、采暖⼯程47 供⽓⼯程48 通风、空调⼯程49 制冷⼯程50/54 城乡规划与市政⼯程50 城乡规划51 城市交通⼯程52 索道⼯程53 园林绿化与市容卫⽣55/59 ⽔利、⽔电⼯程55 ⽔利、⽔电⼯程综合56 流域规划与江河整治⼯程57 灌溉排⽔与⽔⼟保持⼯程58 防洪、排涝⼯程59 ⽔电⼯程60/64 电⼒、核⼯业⼯程60 电⼒⼯程综合61 发电站⼯程62 输、变电⼯程63 供、配电⼯程64 核⼯业⼯程65/69 交通运输⼯程65 铁路⼯程66 公路⼯程67 港⼝与航道⼯程68 航空、航天⼯程70/79 原材料⼯业及通信、⼴播⼯程70 矿⼭、煤炭⼯程71 ⽯油⼯程72 ⽯化、化⼯⼯程73 冶⾦⼯业⼯程74 建筑材料⼯业⼯程75 林。
环境保护标准目录
环境保护标准目录 A类(水和废水)
1
环境保护标准目录 A类(水和废水)
2
环境保护标准目录 A类(水和废水)
3
环境保护标准目录 A类(水和废水)
4
环境保护标准目录 A类(水和废水)
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环境保护标准目录 B类(气和废气)
6
环境保护标准目录 B类(气和废气)
7
环境保护标准目录 B类(气和废气)
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环境保护标准目录 B类(气和废气)
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环境保护标准目录 B类(气和废气)
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环境保护标准目录 B类(气和废气)
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环境保护标准目录 C类(噪声)
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环境保护标准目录 C类(噪声)
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环境保护标准目录 D类(土壤、生物、固体废物)
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环境保护标准目录 D类(土壤、生物、固体废物)
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环境保护标准目录 D类(土壤、生物、固体废物)
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环境保护标准目录 E类(管理体系、环境响评价)
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环境保护标准目录 E类(管理体系、环境响评价)
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环境保护标准目录 E类(管理体系、环境影响评价)
19。
火工品设计原理(安徽理工-第八章火工药剂
有生成(缺氧),氧平衡-58% 物理参数:爆发点(5秒) 170º ~173º (1分钟) 155℃
2)敏感度 i)冲击感度,针状高,粒状(结晶) 低,含水↑冲击感度↓ 低于雷汞,氮化铅,三硝基间苯二酚铅 ii)摩擦感度,同上 iii)火焰感度较敏感,与雷汞接近 iv)静电感度 静电火花感度较其它起爆药 小,摩擦静电感度也小
吸湿性: 小,纯品>工艺品(表面形成一层抗 水杂质层) 工业品:表面有副产物:硝基酚类,重氮 氨基物,偶氮物等 (吸湿性小) (Ar-N=N-Ar) 平衡水份:0.1~0.3%(对起爆力无影响)
溶解度: 水中约 0.09~0.1% 丙酮中 5%(30℃),即溶解度5.34克 用热丙酮(或硝基苯)加冰(或乙醚)冷 却法可提纯DDNP
ONa O2N NH2
O N
+
NaNO3
+
2HCl
O2N
N
+
NO2
2NaCl
+
2H2O
NO2
ONa O2N NH2 O2N
OH
+
HCl
NH2
+
NaCl
NO2
NO2 氨 基 苦 味 酸
CH O2N N H H NO2 HONO O2N NO2 OH N=NOH
+
H2O
当反应液呈弱碱性时可出现以下反应
在酸碱溶液中的安定性 在冷酸中安定,热浓硫酸中分解。(有强烈 的氧化作用及吸水作用) N 2 在碱中不稳定,发生分解,偶联反应。放出 ↑,失去爆炸性
与强还原剂作用
其他有关性质 ①与酒精作用分解生成二硝基酚,乙醛,氮气。 ②有染色性及毒性。 ③爆炸性质
(1)爆炸分解反应及物理参数 分解反应
D-58《火工药剂学》
课程代号D-58火工药剂学进修考核大纲刘红梅编兵器工程师进修大学2012年8月页脚内容0《火工药剂学》进修考核大纲第一章绪论要求:1、重点掌握火工药剂的概念、作用、特征、分类;2、掌握火工品的组成及各部分作用3、了解火工药剂发展历史主要内容:1.1 火工药剂基本概念及作用1、火工药剂:火工品专用的特种含能材料,它的作用是接受火工品换能元件给出的微弱刺激能量,发生快速化学反应,释放燃烧、燃爆或爆炸能量。
使火工品实现点火、传火、起爆、传爆、延期、作功以及烟火效应。
2、火工品的组成火工品是由换能元、火工药剂和火工序列构成的一次性使用的元器件、装置和系统的总称。
3、火工药剂学研究的主要内容主要内容涉及:①化合物结构、组成与火工药剂性能关系研究;②起爆药分子设计与合成研究;③混合药剂配方设计与制备研究1.2 火工药剂的发展历史1.2.1 火工药剂发展历史页脚内容11、古代火工药剂:黑火药→火药2、现代火工药剂:雷汞→二硝基重氮酚(DDNP)→叠氮化铅(PbN3)→斯蒂芬酸铅→四氮烯3、新型火工药剂与先进火工品:安全钝感型的新一代火工药剂1.2.2 火工药剂对火工品及军事的作用1.3 火工药剂的特征与分类1.3.1 火工药剂的特征火工品是武器装备的首发元件和最敏感部件,其特征主要是由其装填的火工药剂决定的,火工药剂特点:①最敏感;②易燃、易爆;③用量少;④作用广。
1.3.2 火工药剂的分类①按化学组成分:单一化合物、多组分混合物。
前者主要是指单质起爆药,但绝大多数火工药剂是混合药剂。
②按输出功能角度分:爆轰型、燃烧型、气体压力作功型。
③按作用功能分:起爆药、传爆药、击发药、针刺药、点火药、延期药、产气药、烟火药。
④按组成与配方设计特点分:单质起爆药(或添加少量功能添加剂);两种以上单质起爆药混合;一种以上单质起爆药和氧化剂、还原剂、少量感度、能量调节剂混合;氧化剂、还原剂和少量各种功能添加剂混合。
1.3.3 火工药剂的基本要求火工药剂在军民火工品中获得应用,必须满足以下要求:页脚内容2⑴物理、化学性能稳定⑵良好的装药工艺性能⑶合适的感度性能⑷可靠地输出性能第二章火攻药剂的性能基础要求:1、重点掌握火工药剂感度的概念、作用、特征、分类;2、了解火工药剂燃烧性能参数计算;主要内容:2.1 火工药剂的感度基础2.1.1 火工药剂感度的基本概念1、火工药剂感度的一般概念:指化合物或多组分混合物发生分解或氧化还原化学反应的难易程度,它。
固体推进剂燃烧气体摩尔数测试
N r w s r o t h i l nvrt, in 10 2 h a ot etn P le nc i sy X  ̄ 7 0 7 ,C i ) h e yc aU ei t n
A b t a t: n w e tn eh d wa o h owa d t e tt l mbe fp o e ln g c mb to a a e n t e meh— s r c A e tsig m t o sbrug tf r r o ts hemo enu ro r p la t o usi n g sb s d o h t
知, 这种 方法 的 主要 缺 点为 :
() 1 现有 测 试 方 法 中“ 热 弹 中燃 烧 所 产 生 的气 量
提 出 了一种 新 的燃烧气 体摩 尔数 和体积 的测试 方法 。
体冷却至室温” 此时水为液态 , , 存在水分 的收集 和称 量 问题 , 分 的总量一 般为 0 1 0 5g所 以收集 过程 水 . ~ . ,
一
需 定 真 空度 的容 器 中 , 压 强 传感 器 测 定 容 器 中试 样 剂 中广泛 应用 的 氧化 剂 , 拓 宽 测试 该 性 能 参 数 的 适 用
用范 围
燃气 压 强 ; 据气体 状态 方程得 到燃 气 的摩 尔数 , 算 根 换
成标准状态下 的气体体积 , 并求 出试样燃烧气体 的比 容 。该测试 比容方法 的工作条件 为室温 , 时水为液 2 新型摩尔数测试 系统 此 . 态 , c 元 素 固体 推 进 剂 的燃 气 中一 般 会 有 H 1 含 l C 存 2 1 系统组成 在 , 温 下 HC 溶 于 水 , 该 方 法 用 于组 分 中不 含 c 室 1 故 l 新设 计 的摩尔 数测试 系统 如 图 2所 示 。燃烧 器 和 温 度传感 器均 浸 没 在油 浴 恒 温槽 的液 面 下 , 烧 器 上 燃 的 固体 推进剂 的比容测试 。
火工品总目次
火工品INITIATORS&PYROTECHNICS火工品INITIATORS&PYROTECHNICS双月刊(Bimonthly)CODEN HUOGE52020年2月至2020年12月总目次题目专栏作者期页研究报告热量损失和气相凝结对电爆阀建压影响研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅许志宇,李小明,谭永华,李永锋,等飞片初始形状对雷管起爆能力的影响⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅陈清畴,刘刚,马弢某点火器点火药柱耐冲击性分析与试验研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅程翔,黄少波,唐顺厚,罗广,沈欣基于MEMS工艺的微起爆器性能研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅薛艳,刘卫,解瑞珍,等某延期管耐高离心、高过载优化设计⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅刘敏,李积珍,等多爆炸成形弹丸引爆带壳装药数值模拟研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅张琨,纪冲,赵长啸,周望远,等氮化钽换能元的制备工艺研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅任小明,苏谦,解瑞珍,等核壳结构碳纳米管复合材料的制备及其激光点火性能⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅郭锐,沈瑞琪,胡艳斯蒂芬酸铅的微纳米化及性能研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅徐栋,朱雅红,王培勇,等颗粒型Mg/PTFE/NC药剂的红外辐射特性研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅王磊,关华 ,雎健基于正交试验的某爆震剂设计与性能测试⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅崔晓萍,王庚,王瀚鹏CL-20/DNAN混合体系分子间作用的MD研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅雷伟,罗一鸣,王浩,李秉擘,等小尺寸LLM-105的重结晶控制方法研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅吴静静,刘玉存,等超高分子量聚乙烯高温环境抗冲击能力研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅李艺,周庆,贺思敏,等烟花爆竹重大危险源辨识的探讨⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅贾明,程赵海,强歆低G值惯性延时MEMS火工品一体化设计⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅胡腾江,任炜,赵玉龙某半导体激光点火系统设计研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅王端,高一隆,等一种新型爆炸开关的设计及研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅孟祥武,何志伟,郭子如,等一种无污染分离螺栓的设计优化⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅薛园园,程涛,张国兴,等高可靠性电点火器的设计研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅杨旗,杨正才,刘伟国,等半导体桥火工品连续电磁波环境效应研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅薛颢,杨安民,等电火工品电磁兼容时域响应特性⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅姚洪志,赵团,纪向飞,陈建华,尹明基于霍普金森压杆的电爆管小容腔输出压力测试⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅许志宇,李小明,谭永华,胡攀,等某燃气发生器用双基推进剂包覆设计及工艺研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅杨勇,陈静,杨敏鹏,屠小昌,等云爆战斗部密封接口机械结构设计研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅许志峰,曹玉武,王世英,宋玉江,顾晓峰直升机载红外照明弹战斗部装药技术研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅王志新,张鹏,黄海,姚强,范俊,朱佳伟Mg4Al3/Al含量对烟火药水下燃烧声辐射特性的影响⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅陈琪汉,关华投料摩尔比对CL-20/HMX共晶的影响研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅裴宝林,彭松,曹蓉,赵程远含α-AlH3HMX基炸药爆轰产物计算⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅牛磊,苗璐,曹少庭,等一种新型三基发射药的安全贮存寿命研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅焦旭英,崔鹏腾,等新型电池组注液激活系统用气体发生器设计⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅孙晓霞,付艳柳,张民慧,闫利伟,赵变玲SCB点火具电磁加固技术研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅李欣,周智,李鹏飞,等一种双侧推负载整流罩分离作动筒输出特性研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅夏冬星,杨安民,徐禄,王月兰,等高过载对针刺延期雷管延时精度影响研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅郭立力,陈佩银,高清宏,郭天吉,等某拉发式延期起爆装置击发机构的设计⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅张凡,吴瑞德,李琳,孙洁不同类型主装药对弹射器性能影响研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅韩言勋,王文涛航天火工品产品化浅析⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅刘益嘉,唐科,胡振兴1111111111111112222222222222223333333(1)(6)(10)(14)(18)(22)(26)(29)(34)(38)(43)(47)(51)(55)(58)(1)(5)(9)(13)(18)(21)(25)(29)(33)(37)(40)(44)(48)(53)(57)(1)(5)(9)(13)(17)(20)(24)2020年12月2020年第6期ISSN1003-1480CN61-1179/TJ2020年12月59镀铜碳纤维对毫米波的干扰性能研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅董文杰,王洛国,等尾流对烟火药水下燃烧气泡的影响⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅李捷,王明明,赵晓鹏,等DNAN基炸药空中爆炸冲击波超压相似率研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅王红星,王浩,高杰,王晓峰Mg/αβ/PTFE红外诱饵剂的辐射性能表征与计算⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅金青君,吴昱,史红星,任秀娟,赵建锋复合乳化剂对重铵油炸药热分解特性的影响⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅雷战,王蕾,李洪伟EFP不同着角下对柱形带壳装药的冲击起爆数值分析⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅张琨,隋元松,纪冲,赵长啸,等钛-铝薄板爆炸焊接数值模拟⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅曹杰,贾红新,武慧恩,等71℃试验法公式与Arrhenius公式的相关性研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅李芳,张蕊,付东晓,都振华,逯乔某型限制性导爆索高温适应性研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅卢勃勃,程涛,张玉若,等一种不锈钢密封片的设计与计算⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅王元和,杨安民,张菲,等普通塑料导爆管的双重增强改性研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅章彬彬,徐先锋,潘振学,桂继昌,王帅爆炸螺栓固有频率的影响因素分析⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅常英珂,吴瑞德,李琳,张涛,等爆炸箔桥翼形状对电爆特性及飞片速度影响研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅李艺,周庆,王窈彩色发烟信号装置烟色识别影响因素探究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅刘敏,韩玮,刘利东,张舵,等片状碳-金属复合材料的红外消光特性研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅彭文联,刘清海,赵文博,代晓东,张彤3种CL-20/粘结剂PBX体系摩擦特性研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅任秀秀,赵省向,方伟,曹少庭,金大勇不同纯度和粒度的1,1′-二羟基-5,5′-联四唑二羟胺盐热稳定性研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅晁慧,王小军,马骁,王娜,等可膨胀石墨膨化特性的高速阴影图像定量分析与表征⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅方国峰,陈亮,徐毅,张良,等炸药水中爆炸冲击波参数测试系统检定用标准物质研制⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅王玮,罗一鸣,王红星不同长径比弹丸对飞机燃油箱的毁伤效应研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅薛瑞峰,刘迎彬,张婧预控破片战斗部爆炸飞散数值模拟⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅刘武,夏治园,马刘博,等毫秒延期时间对岩石破碎效果影响的实验研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅吴立辉,李洪伟,聂华君,等聚能切割钛合金板数值模拟及优化设计⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅夏治园,王猛,等核电爆破阀药筒驱动装置传火界面可靠性评估研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅杨安民,张迎春,张忠凯,刘春建,丁茂元某型爆炸螺栓安装过程意外断裂失效分析⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅何锋彦,杨正才,刘海旭,李辉,等基于形状记忆合金的分离装置驱动机构研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅吴瑞德,常英珂,陈小松,等某电点火具的电阻故障问题研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅杨旗,刘发,刘永刚,任红彦某型弹静爆过程中电磁辐射频谱分析⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅崔元博,孔德仁电火工品时谐电磁场响应数值计算⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅姚洪志,赵团,陈建华,等烟火燃烧切割弹试验研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅张德华,孟欢,乔磊,等切割弹射流冲击传热及切割实验⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅吴艺英一种新型红色发烟剂配方的研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅孟欢,李勇男,潘会平,等分光光度法测定烟火药剂中的磷含量⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅姚恒,尹萍,党玉东分步压装用炸药装药工艺安全性模拟试验研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅曹少庭,牛磊,等中空玻璃微球在抗压乳化炸药中的研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅张续,吴红波,朱可可,高郁凯爆炸荷载下炮孔与空孔间距对爆破作用的影响⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅雷战,郭侃,艾欣,周俊锋,等温岭槽罐车爆炸事故分析及其威力评估⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅杨恒,谢兴华,张良杰第四代火工品概念补充探讨⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅褚恩义,张方,陈建华,等内置MEMS隔断机构的微起爆装置⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅王柯心,胡腾江,等基于MEMS工艺的安全起爆芯片⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅薛艳,刘云,任炜,等碳膜桥作为点火装置的设计与可行性⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅沈佳驰,易镇鑫,等基于MEMS工艺的电极塞换能元一体化集成技术⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅陈建华,刘兰,任小明,等碳包覆纳米PbO的制备及其对AP热分解的催化作用研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅冯宸赫,叶宝云,安崇伟,等PDA@Cu(N3)2核壳结构起爆药的制备及表征⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅耶金,杨娜,程彦飞,等DAAF不敏感传爆药的制备及性能研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅解佳妮,刘淑杰,武碧栋,等静电纺丝工艺制备Si@PVDF纳米结构含能材料⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅张纯,史凯文,周翔,等溶剂体系温度对细化HMX性能的影响⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅张鑫,刘梦雅,等微反应器技术细化CL-20方法研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅王苗,周近强,等气固叠氮化反应的等温动力学研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅张方,杨爱武,等3333333344444444444444455555555555555666666666666(28)(33)(37)(41)(45)(49)(53)(57)(1)(5)(8)(12)(16)(19)(22)(26)(30)(34)(39)(44)(48)(52)(57)(1)(5)(10)(14)(18)(23)(27)(31)(36)(40)(44)(48)(52)(57)(1)(5)(10)(14)(18)(21)(26)(30)(34)(38)(42)(46)602020年第6期叠氮化铜纳米线阵列反应动力学研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅王燕兰,张蕾,等Al/PTFE/SiC反应材料准静压性能研究⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅任鑫鑫,武双章,李裕春,等66(50)(54)其它关于“火工烟火技术‘十四·五’发展论坛”征文的通知⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅王建华第六届“纳米结构含能材料及其应用技术”学术研讨会征文通知⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅第六届“纳米结构含能材料及其应用技术”研讨会在西安隆重召开⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅薛艳报道欢迎订阅《火工品》⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅总目次⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅投稿需知⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅126666(13)(17)(9)(49)(58)(60)投稿需知《火工品》是国内唯一的火工与烟火(烟花)专业的综合性技术刊物,为《中国科技论文统计与分析》用刊,美国《化学文摘》摘录源刊,中文核心期刊(武器工业类)。
PDA@Cu(N3)2核壳结构起爆药的制备及表征
火工品INITIATORS&PYROTECHNICS文章编号:1003-1480(2020)06-0026-04PDA@Cu(N3)2核壳结构起爆药的制备及表征耶金,杨娜,程彦飞,王煜,马海霞,郭兆琦(西北大学化工学院,陕西西安,710069)摘要:为了降低叠氮化铜的感度,扩展其在火工品中的应用,以水为溶剂合成了纳米叠氮化铜,再采用原位反应的方法在叠氮化铜表面包覆聚多巴胺(PDA),获得具有不同PDA含量的PDA@Cu(N3)2核壳结构起爆药。
利用X-射线衍射(XRD)和FT-IR表征了不同PDA用量时PDA@Cu(N3)2的结构;采用扫描电镜研究了PDA@Cu(N3)2的形貌和尺寸,并利用能谱和XPS分析了元素组成;此外,利用DSC研究了PDA@Cu(N3)2的热分解行为。
结果表明:随多巴胺用量的增加,PDA@Cu(N3)2的X-射线衍射峰强度发生改变,叠氮基团的特征红外吸收峰强度呈现逐渐降低的趋势;所得叠氮化铜主要为粒径数百纳米的片状结构,其中还有粒径几十纳米的颗粒,但都有明显棱角;PDA@Cu(N3)2的热分解温度随多巴胺用量的增加略有提高。
关键词:叠氮化铜;多巴胺;起爆药;核壳结构中图分类号:TQ564文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1003-1480.2020.06.007Preparation and Characterization of PDA@Cu(N3)2Core-shell Primary ExplosiveYE Jin,YANG Na,CHENG Yan-fei,WANG Yu,MA Hai-xia,GUO Zhao-qi(School of Chemical Engineering,Northwest University,Xi’an,710069)Abstract:In order to desensitize the mechanical sensitivity of copper azide and develop its application to pyrotechnics,the copper azide was synthesized in water firstly,then poly-dopamine(PDA)was coated on surface of copper azide in situ yielding PDA@Cu(N3)2core-shell explosive.The structure of PDA@Cu(N3)2was determined by powder X-ray diffraction(XRD)and FT-IR.While the morphology and particle sizes were characterized by using scanning electron microscopy(SEM).The thermal decomposition behaviors of PDA@Cu(N3)2with different content of PDA were studied by DSC technics.The results show that the X-ray diffraction peak intensities of PDA@Cu(N3)2change with increasing PDA content.The FT-IR absorption intensities of azide group decrease with increasing PDA content.Cu(N3)2synthesized in pure water has flaky morphology with diameter of hundreds nanometers.Meanwhile,small particles with diameter of tens nano meters appear in4samples and all particles have sharp edges.The thermal decomposition temperatures of PDA@Cu(N3)2rise with increasing PDA content.Key words:Copper azide;Dopamine;Primary explosive;Core-shell structure起爆药作为弹药系统中最敏感的化学能源,是一种高敏感性、高安全性、高可靠性和高反应速度的亚稳态材料。
烟火药剂撞击和摩擦感度检测方法的改进建议
科学技术K E X U E JI S H U烟火药剂撞击和摩擦感度检测方法的改进建议刘捷光张书敏蓝海旭郭磊柳爱珍徐州(南昌海关技术中心邮编:W O O O O)摘要:烟火药剂的撞击和摩擦感度研究与实验分析,对H前行业使用的检测方法提出改进建议 关键词:烟火药剂、撞击感度、摩擦感度烟火药剂的撞击和摩擦感度是影响烟花爆竹的生产、运输、储存和消费安全的两个重要参数。
我国现有烟火药剂相关的检测标准存在检出率不合理、检测成本过高等问题,使得该类指标的检测无法落到实处,形同虚设,给行业安全监管留下了重大缺项。
大多数安全生产事故都是在违规操作的情况下因撞击或摩擦而产生的,因此控制药剂的撞击和摩擦感度、制定科学合理的检测标准是提高产业本质安全的重中之重。
一、 现状以撞击感度测定为例,目前我闰烟花爆竹中撞i-感度采用10千克落锤、25厘米落高的参数。
我实验室数十年来的检测数据显示,按照该参数检测,有超过80%的烟火药剂撞击感度不合格。
显然,这样的结果既不能说明产品的安全程度,也无法指导管理部门的安全管理。
摩擦感度的测定也存在类似的情况。
检测成本方面,按现有标准针对每种烟火药剂的检测,需要五十套击发装置,假如每次均发生爆炸反应,一组试验就需要消耗成本数千元。
对于含多种药剂的烟花,每款产品的检测成本可能上万元。
因此目前很少有地方政府管理部门或实验室能做到该指标的全覆盖检测。
二、 国际和其他行业相关要求联合国《关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》中的七种爆炸品撞击感度及我国现有试验主要参数见下表锤重(千克>落高(厘米I 击柱直径(毫米>激发能(焦耳>美国爆炸局撞击 3.6310 5.1 3.6徳国BAM撞击110、20、30、40、501-5(判定点2) 515、20、30、40、50, 60107.5-30 1035、40、5035-50英国罗特试验580440法国30千克落锤3075R115 球面225加拿大改进的12型撞击1、 1.5、1.8、2. 2.5X5368.4 3.6-18俄罗斯撞击敏感度10101010雉改的美国矿物局冲击机217 3.8 3.4中国烟花爆竹标准10251025注:由于各种测试方法原理相差较大,本表部分指标只选择了固体和与结果判定有关的特征指标。
53个经典古籍里的高考化学考点
53个经典古籍里的高考化学考点1、经典史料中的化学物质(1)《汉书》中“高奴县有洧水可燃”,这里的“洧水”指的是石油。
(2)《黄白第十六》中“曾青涂铁,铁赤如铜”,其中“曾青”是可溶性铜盐。
(3)《本草纲目》中“冬月灶中所烧薪柴之灰,令人以灰淋汁,取碱浣衣”中的碱是K2C O3。
(4)《天工开物》中“凡石灰经火焚炼为用”里的“石灰”指的是C a C O3。
(5)《神农本草经》中“水银……熔化(加热)还复为丹”里的“丹”是H g O。
(6)《梦溪笔谈·器用》中“古人以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”的“剂钢”是指铁的合金。
(7)唐代刘禹锡撰于818年的《传信方》中有这样一段描述“治气痢巴石丸,取白矾一大斤,以炭火净地烧令汁尽,则其色如雪,谓之巴石”,巴石主要化学成分为K A l(S O4)2·12H2O。
(8)战国所著《周礼》中记载沿海古人“煤饼烧蛎房成灰”(“蛎房”即牡蛎壳),并把这种灰称为“蜃”,“蜃”的主要成分为C a O。
(9)《咏煤炭》(明·于谦)中“凿开混沌得乌金……不辞辛苦出山林”其中“乌金”的主要成分是煤炭。
(10)《天工开物》中有如下描述:“世间丝、麻、裘、褐皆具素质……”文中的“裘”主要成分是蛋白质。
(11)《本草纲目拾遗》中在药物名“鼻冲水”条目下写到:贮以玻璃瓶,紧塞其口,勿使泄气,则药力不减.气甚辛烈,触人脑,非有病不可嗅。
鼻冲水指的是氨水。
(12)古代科学家方以智在其《物理小识》卷七《金石类》中指出:“有硇水者,剪银塊投之,则旋而为水”,“硇水”指的是硝酸;(13)《易经》记载:“泽中有火”,“上火下泽”。
“泽中有火”是石油蒸气在湖泊池沼水面上起火现象的描述。
石油蒸气是指沼气,即甲烷气体。
(14)《天工开物》记载“人贱者短褐、臬裳,冬以御寒,夏以蔽体,其质造物之所具也。
属草木者,为臬、麻、苘、葛……”文中的“臬、麻、苘、葛”属于纤维素。
2023年度“金蓝领”培训职业(工种)目录
51
橡胶制品生产工
6-14-01-01
26
制粉工
6-01-01-02
52
塑料制品成型制作工
6-14-02-00
序号
职业(工种)名称
职业分类编码
序号
职业(工种)名称
职业分类编码
53
水泥混凝土制品工
6-15-01-02
83
小型家用电器制造工
6-24-05-04
54
玻璃纤维及制品工
6-15-04-01
4-12-02-02
47
有机合成工
6-11-02-15
22
信息通信网络终端维修员
4-12-02-03
48
农药生产工
6-11-04-00
23
家用电器产品维修工
4-12-03-01
49
中药炮制工
6-12-02-00
24
家用电子产品维修工
4-12-03-02
50
药物制剂工
6-12-03-00
25
农作物植保员
6-26-01-01
63
多工序数控机床操作
调整工
6-18-01-07
93
锅炉运行值班员
6-28-01-01
64
电切削工
6-18-01-08
94
燃气轮机值班员
6-28-01-04
65
铆工
6-18-01-11
95
发电集控值班员
6-28-01-05
66
冲压工
6-18-01-12
96
锅炉操作工
6-28-01-11
101
工业废水处理工
6-28-03-03
2024年烟花爆竹经营单位主要负责人证考试题库
2024年烟花爆竹经营单位主要负责人证考试题库1、【单选题】1.3级建筑物为建筑物内的危险品在制造、储存、运输中具有( )。
( C )A、整体爆炸危险B、迸射危险C、燃烧危险2、【单选题】《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441--1986)将企业工伤事故分为( )类。
(B )A、18B、20C、223、【单选题】《安全生产法》规定,从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。
有权拒绝( )和强令冒险作业。
(C )A、违章作业B、工作安排C、违章指挥4、【单选题】下列属于摩擦类药剂的是( )。
(A )A、氯酸钾B、高氯酸钾C、苯甲酸氢钾5、【单选题】事故发生后立即进行恢复工作,使事故影响区域恢复到相对安全的基本状态,然后逐步恢复( )。
(B )A、安全状态B、正常状态C、相对安全状态6、【单选题】事故发生的主要原因是( )。
(A )A、人的失误和不安全行为B、物的不安和设备缺陷C、运气不好7、【单选题】产品陈列室应陈列( )。
(A )A、产品模型B、礼花弹实物C、组合烟花实物8、【单选题】人员伤害及财物损坏统称为( )。
(A )A、损失B、损害C、损伤9、【单选题】作业条件危险性评价法是一种半定量计算每一种危险源所带来的风险的方法。
计算公式:D=LEC,“C”代表“发生事故产生的后果”,C=40时,表示( )。
(B )A、大灾难,许多人死亡B、灾难,数人死亡C、非常严重,一人死亡10、【单选题】劳动功能障碍分为( )个伤残等级。
(C )A、8B、9C、1011、【单选题】危险品生产区内,1.3级中转库单库存药量不应超过( )kg。
( B )A、500B、1000C、150012、【单选题】危险品生产区和总仓库区的围墙应为( )。
(B )A、空斗墙B、密砌墙C、毛石墙13、【单选题】危险品的长途运输宜采用( )。
(C )A、人工提送B、手推车运输C、带有防火罩的汽车14、【单选题】吐珠类的生产工序中属于1.3级的有( )。
火工品安全性影响因素分析彭国强
火工品安全性影响因素分析彭国强发布时间:2023-06-22T02:14:46.926Z 来源:《中国科技信息》2023年7期作者:彭国强[导读] 火工品在实际的使用过程中,因为其具有一定的化学属性,这也就要求相关工作人员在使用过程中一定要按照相关规定以及要求,采用科学、合理的方式进行工作,并在工作过程中进行全方位的监督和管理,只有这样才能够保障其生产操作的安全性。
国营长虹机械厂广西省 541002摘要:火工品在实际的使用过程中,因为其具有一定的化学属性,这也就要求相关工作人员在使用过程中一定要按照相关规定以及要求,采用科学、合理的方式进行工作,并在工作过程中进行全方位的监督和管理,只有这样才能够保障其生产操作的安全性。
关键词:火工品;点火系统;安全性;影响因素火工品作为系统的核心部位是非常重要的,火工品是引爆控制系统的核心部件,会受到初始冲能作用的影响,火工品具有独特的特点,如独发首发和一次性作用,因此,火工品的安全性会影响整个系统的稳定运行。
本文主要从火工品的分类、影响因素、措施三个方面进行探讨,结合自身的工作经验给出相应的对策。
1火工品分类标准一是有整体爆炸危险的物质和物品;二是有迸射危险,但无整体爆炸危险的物质和物品;三是有燃烧危险并有局部爆炸危险或局部迸射危险,或这两种危险都存在,但无整体爆炸危险的位置和物品,包括可产生大量辐射的物质和物品,以及相继燃烧产生局部爆炸或迸射效应或2种效应兼而有之的物质和物品;四是不呈现重大危险的物质和物品,包括运输中万一点燃或引发时仅出现小危险的物质和物品;五是有整体爆炸危险的非常不敏感物质,包括有整体爆炸危险性但非常不敏感,以致在正常运输条件下引发或燃烧转为爆炸的可能性很小的物质;六是无整体爆炸危险的极端不敏感物质,包括仅含有极端不敏感起爆物质,并且其意外爆炸或传播的概率可忽略不计的物品。
2.现阶段影响火工品安全性的相关因素2.1影响机械能火工品的相关因素在实际的运行过程中,机械能火工品在实际的作用过程中,如果受到撞击、摩擦或者是针刺等作用就会将炸药进行引爆。
DB11/307-2013 水污染物综合排放标准(北京市地方标准)
ICS13.060Z60备案号: DB11 北京市地方标准DB11/ 307—2013代替 DB11/307-2005水污染物综合排放标准Integrated discharge standard of water pollutants2013-12-20发布2014-01-01实施目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (3)4 污染物排放控制要求 (4)5 污染物监测要求 (11)6 标准的实施与监督 (16)参考文献 (17)前言本标准为全文强制。
为防治水污染,保护和改善水环境,保障人体健康,促进环境、经济与社会的可持续发展,依据《中华人民共和国水污染防治法》和《北京市水污染防治条例》,对DB 11/307-2005《水污染物排放标准》进行修订。
本次修订的主要内容:--标准名称修改为《水污染物综合排放标准》;--调整了标准的适用范围;--增加了术语和定义;--增加了总钒、总钴、二氯甲烷、异丙苯、苯乙烯、氯乙烯、水合肼、吡啶、硼、二氧化氯、肼、一甲基肼、偏二甲基肼、三乙胺、二乙烯三胺、总余氯、粪大肠菌群、急性毒性、2,4,6-三硝基甲苯(梯恩梯TNT)、二硝基甲苯(地恩梯DNT)、环三亚甲基三硝胺(黑索今RDX)、硝化甘油、硝基酚类、叠氮化钠、硫氰酸盐、氯化物、硫酸盐、总铁28项污染物控制指标;删去了有机磷农药、元素磷2项污染物控制指标。
--调整了排放限值:表1中A排放限值加严37项,B排放限值加严26项;单独制订了村庄生活污水处理站的排放限值表2;表3加严34项。
本标准自实施之日起,代替DB 11/307-2005《水污染物排放标准》。
下列标准适用的污染源执行以下相应标准:DB 11/890 城镇污水处理厂水污染物排放标准GB 18466 医疗机构水污染物排放标准除上述污染源外,其他污染源水污染物排放控制执行本标准。
本标准发布后,若本市再行发布新的适用相关行业的地方水污染物排放标准,该行业执行相应的新发布的排放标准。
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课程代号D-58火工药剂学进修考核大纲刘红梅编兵器工程师进修大学2012年8月《火工药剂学》进修考核大纲第一章绪论要求:1、重点掌握火工药剂的概念、作用、特征、分类;2、掌握火工品的组成及各部分作用3、了解火工药剂发展历史主要内容:1.1 火工药剂基本概念及作用1、火工药剂:火工品专用的特种含能材料,它的作用是接受火工品换能元件给出的微弱刺激能量,发生快速化学反应,释放燃烧、燃爆或爆炸能量。
使火工品实现点火、传火、起爆、传爆、延期、作功以及烟火效应。
2、火工品的组成火工品是由换能元、火工药剂和火工序列构成的一次性使用的元器件、装置和系统的总称。
3、火工药剂学研究的主要内容主要内容涉及:①化合物结构、组成与火工药剂性能关系研究;②起爆药分子设计与合成研究;③混合药剂配方设计与制备研究1.2 火工药剂的发展历史1.2.1 火工药剂发展历史1、古代火工药剂:黑火药→火药2、现代火工药剂:雷汞→二硝基重氮酚(DDNP)→叠氮化铅(PbN3)→斯蒂芬酸铅→四氮烯3、新型火工药剂与先进火工品:安全钝感型的新一代火工药剂1.2.2 火工药剂对火工品及军事的作用1.3 火工药剂的特征与分类1.3.1 火工药剂的特征火工品是武器装备的首发元件和最敏感部件,其特征主要是由其装填的火工药剂决定的,火工药剂特点:①最敏感;②易燃、易爆;③用量少;④作用广。
1.3.2 火工药剂的分类①按化学组成分:单一化合物、多组分混合物。
前者主要是指单质起爆药,但绝大多数火工药剂是混合药剂。
②按输出功能角度分:爆轰型、燃烧型、气体压力作功型。
③按作用功能分:起爆药、传爆药、击发药、针刺药、点火药、延期药、产气药、烟火药。
④按组成与配方设计特点分:单质起爆药(或添加少量功能添加剂);两种以上单质起爆药混合;一种以上单质起爆药和氧化剂、还原剂、少量感度、能量调节剂混合;氧化剂、还原剂和少量各种功能添加剂混合。
1.3.3 火工药剂的基本要求火工药剂在军民火工品中获得应用,必须满足以下要求:⑴物理、化学性能稳定⑵良好的装药工艺性能⑶合适的感度性能⑷可靠地输出性能第二章火攻药剂的性能基础要求:1、重点掌握火工药剂感度的概念、作用、特征、分类;2、了解火工药剂燃烧性能参数计算;主要内容:2.1 火工药剂的感度基础2.1.1 火工药剂感度的基本概念1、火工药剂感度的一般概念:指化合物或多组分混合物发生分解或氧化还原化学反应的难易程度,它描述了火工药剂不稳定的初始激发反应过程,表征感度的特征能量为能栅E栅。
2、能栅E栅的解释:由物质的物理化学性能决定的,影响比较广。
3、火工药剂受激发引起反应的基本条件:E刺≥E栅;可靠度表示为:E刺-E栅。
4、火工药剂安全的基本条件: E栅≥E环;安全度表示为:E栅-E环。
5、火工药剂特征感度基本概念:由于火工药剂对感度有选择性,对不同的外界刺激形式响应程度不同,药剂特征感度的概念就是建立在药剂各种感度选择性的差别之上的,通常由构成火工药剂的化合物或组成对于不同的能量刺激具有不同刺激反应的能栅E栅表征。
特征感度药剂的两种性能:“最小值”、“最大值”。
2.1.2 火工药剂感度与分子结构、组成关系火工药剂的感度影响因素有:药剂的化学结构与组成、物理状态、装填条件等。
单质起爆药感度取决于:分子结构混合火工药剂感度取决于:组成物质的物理化学性能以及相互之间的化学反应性,即氧化性、还原活性与氧平衡。
2.1.3 火工药剂感度的物理因素物理因素主要有:晶体形态、粒度大小与颗粒分布、表面状态和晶型控制剂、装药条件等。
两种晶型控制剂:增感剂、钝感剂2.1.4 火工药剂的感度设计与调解途径(了解)2.2 火工药剂燃烧性能参数计算2.2.1 火工药剂燃烧产物的组成及计算在给定热力学状态下,计算化学平衡组成通常有两种方法:化学平衡常数法、最小自由能法。
前者适用于含化学元素较少、平衡组成较为简单、精度要求不高的系统;后者适用于复杂系统平衡组成,并且用的最多的是最小吉布斯自由能法。
2.2.2 化学平衡常数法2.2.3 自由能最小化计算火工药剂燃烧产物组成2.2.3 燃烧温度的计算第三章火工药剂固相反应基础要求:1、重点掌握热分析方法及其原理;安定性、相容性的定义和测试方法及判据;2、掌握固相反应、秒量漂移;3、了解非化学整比性化合物、晶体缺陷主要内容:3.1 火工药剂固相反应的基本概念固相反应:指有固态物质参与的化学反应,即必须至少有一种固态物质参与反应。
可以归纳为三类:一种固态物质的反应;两种或多种反应物以固态形式进行的化学反应;固态物质表面上的反应。
影响固相反应的因素:固体反应物质的晶体结构、内部的缺陷、形貌(粒度、孔隙度、表面状况)、固体起始反应的塔曼温度、组分的能量状态等。
3.2 火工药剂的化学反应活性与晶体缺陷缺陷的重要性:点缺陷在晶格结点内产生移动就是原子的扩散,并且是晶体中发生物质传输的基础,若晶体中不存在点缺陷、没有点缺陷的移动,就不会发生原子的扩散或固相反应,因此晶体中的缺陷决定着固体物质的化学活性,而且各种缺陷还决定着晶体的光学、电学、磁学、力学和热学等方面的性质。
点缺陷的两种类型:弗伦凯尔缺陷(间隙原子+空位)、肖特基缺陷(正负离子空位)3.3 非化学整比性低氢化钛TiHx基点火药(了解)3.4 非整比氧化物与叠氮化铅的热分解(了解)3.5 固-固相反应与扩散机理固-固相反应:指两种或两种以上的固态物质之间的反应(属非均相反应)。
秒量漂移的根本原因:可燃剂与氧化剂相接触,发生固-固相氧化反应,通过扩散生成氧化膜,使可燃剂表面活性降低,导致延期药在燃烧状态下氧化还原反应速度减慢,延期时间延长。
3.6 固相热分解与安定性和相容性3.6.1 固相热分解反应物质的热分解定义:指在热的作用下,固体物质分子(如单质火工药剂)发生键断裂,形成各种质量小于原物质的分解产物的现象。
3.6.3 研究固体热分解的热分析方法1、差示热分析法(DTA)原理:将试样和热惰性参比物(α-Al2O3)在同一条件下,按一定的温度程序加热或冷却,比较两者之间的温度差变化继而判断试样的热安定性。
温度差值越大,试样的热安定性越不好。
2、热重分析法(TGA)原理:利用热天平原理测定试样在程序升温下,物质产生热分析质量变化对温度的关系。
从热重曲线上可以得到试样的组成、热稳定性、热分解温度、热分解产物和热分解动力学等数据。
3、差示扫描量热法(DSC)原理:在程序升温下,测量输入到试样和参比物的功率差与温度关系。
差值越大,热安定性越不好。
DSC与DTA的区别:当试样与参比物之间出现温度差时,不是直接记录下这一温度,而是通过功率进行补偿,使试样与参比物的温度差为零时的条件下,将补偿的功率记录下来。
DSC的应用:测定多晶型药剂的晶型转化、热化学参数、相图的测定、反应热和热分解动力学参数以及安定性相容性的研究。
3.6.5 热分解气体压力法热分解气体压力法:包括布鲁顿法和真空安定性试验(VST),原理是将一定量的试样,在定容、恒温和一定真空度条件下加热,进行热分解试验,利用压力计或压力传感器转换成电信号自动记录,随时记录热分解的气体压力变化,然后根据气体定律换算成标准状态的体积,以求得热分解的压力曲线,分析试样的安定性。
判据:生成的气体越多,压力越大,试样的热安定性越不好。
3.7 火工药剂的安定性火工药剂的安定性定义:指在一定的储存时间里,火工药剂能够保持其物理化学性质和爆炸性能不发生变化的能力。
判据:根据Arrhenius方程进行估算,取热分解量为5%时所需的时间为安定性判据3.8 火工药剂的相容性相容性定义:指两种或两种以上的物质相混合或接触组成混合体系后,与其单一物质相比发生反应变化的程度,又称为反应性。
不相容:反应能力明显增强相容:反应能力没有变化或变化很小内相容性、外相容性:前者指的是混合体系内部组分之间的化学反应性;后者指的是药剂与相接触物质的化学反应性。
常用的火工药剂相容性试验方法:真空安定性法(VST)、热分析法(DTA、DTG、DSC)3.9 判定安定性和相容性的试验方法3.9.1真空安定性法(VST)试验条件:试验温度100℃,试验时间40/48h 试验药量:依药剂而定判据:根据混合试样与各单一试样放出的气体体积之和的差ΔR表示,根据标准判定等级。
3.9.2 热分析法测定相容性热分析方法有:DTA、DTG、DSC相容性判据:根据与化学反应相关的热效应来认识混合体系的热分解反应变化情况,,借以判定混合体系的相容性,最简单的方法是根据差热图上放热峰温度的移动值ΔT m来判断,放热峰曲线向低温方向移动,则表示相容性不好,数值越大,相容性越差第四章叠氮化物起爆药要求:1、掌握叠氮化铅物化性质、爆炸性能、自爆原因、晶型控制剂作用原理2、了解极化作用、能带结构、叠氮化钠主要内容:按化学键结构不同,叠氮化物可分为:离子叠氮化物(碱金属、碱土金属叠氮化合物,一般不具有爆炸性)、重金属叠氮化物(具有爆炸性,如Cu(І)、Cu(II)、Ag(I)、Cd(II)、Hg(I)、Hg(II)、Tl(I)、Pb(II)等)、共价叠氮化物(在不同程度上均有爆炸性)、叠氮配位化物(在不同程度上均有爆炸性)。
4.1 叠氮化物的分子结构与价键根据分子轨道理论,叠氮化物主要分成两组:一是具有对称性叠氮集团、在某种程度上有离子结合的无机叠氮化物;另一种是具有共价键的有机叠氮化物。
两者区别:结构不同(离子型无机叠氮化物一般认为N3-结构如CO2一样,为对称线性结构,共价型叠氮化物为不对称链状结构),分解产物不同。
4.2 金属叠氮化物的离子极化离子极化:指离子在外电场作用下发生的电子云的变形现象。
阳离子不易被极化,阴离子很容易被极化。
阴离子的被极化能力由阴离子的极化率α来衡量。
主要受阴离子的半径、电子云的分布等因素影响。
一些二价叠氮化物中存在着非对称的N3-结构,主要表现为N-N键长不同,现在普遍认为是由于离子极化造成的。
4.3 叠氮化物的能带结构4.4 叠氮化物的热分解对于共价键型的叠氮化物,由于-N3的负电性而增强了C-N键,在叠氮基中N-N键不等长,一般按下式分解:R-N3→RN-+N2对于离子键型的无机叠氮化合物,其中N-N键是等长的(不考虑叠氮基的极化现象),分解时首先不是N-N键,而是按下式分解:MN3→M++N3- N3·→N3·+e- N3·+N3·→3N2,并且根据结构化学、量子化学可知,第三步骤为速度控制步骤。
4.5 叠氮化钠的性质与合成4.5.1 叠氮化纳的性质俗称:氮化钠,分子式:NaN3,分子相对质量:65.02,晶型:α型、β型。
用途:在军事工业、汽车工业(安全气囊)、民爆器材、农业和医药工业等部门都有广泛的用途。