1含铝炸药的研究为了改进含铝炸药配方和更有效的使用含铝炸药,从含铝炸药产生不久,人们就不断地在对含铝炸药爆轰现象进行研究。但由于铝粉在炸药中的表现所取决的因素十分复杂,于是造成对含铝炸药反应机理认识的不同,在学术界至今还存在争论。21世纪以来,爆轰试验和计算技术的进步,为深入认识含铝炸药爆轰现象提供了有利条件,人们对含铝炸药爆轰反应机理、爆轰性能、做功能力等方面进行了大量的试验研究和理论研究。63645

2 铝粉的反应机理的研究

金属的反应形式多种多样,为具体了解铝粉的反应形式。上世纪80年代年美国科学家A.G.Merzhanov对铝粉在氧化气体中的燃烧进行了分析研究。他认为:当铝粉反应释放能量的速度大于其热扩散的速度时,铝粉自加热燃烧,其中铝粉是以液相进行反应[6]。

90年代年美国科学家Deiter和Wilmot为了解释含金属炸药在水中爆炸的反应机理和爆炸产物,对含金属炸药爆轰产物进行了仔细的理化分析,提供了泰安加铝的混合炸药爆轰产物的气体和固体成分结果,对凝聚相产物生成机理和测量到的气体产物分布及其同炸药中铝成分含量的关系进行了分析讨论。同时他们还进行了爆轰试验,试验对象为一对系列含铝量为任一20%PETN/Al的炸药,试验条件为在密闭容器中的水下试验。通过爆轰试验,知道了气固相的爆轰产物的成分,得出了产物中各个气体成分,以及各种组分同炸药中铝元素含量和试验环境的联系,试验结果验证了计算结果。他们的观点是:炸药中铝的含量越高,反应结束后还没有参加反应的铝的量也就越多,其中在水中爆炸试验未反应的铝的数量略多于在惰性气体中爆炸的。固相反应产物的形状特征相似,由表面有坑孔的圆形颗粒组成;反应产物固相有单独的铝和中间有内核外层包裹Y-A1203两种物质;铝的反应主要以凝聚相形式从外向里的氧化反应[7]。

90年代初中国工程物理研究院胡栋等利用光谱探测技术从微观上研究了铝粉含量对黑索今(RDX)含铝炸药快速反应的影响。研究结果表明,在一定的范围内增加RDX炸药中的铝粉含量可以增加能与氧(或氢原子)直接反应的铝原子;但是铝粉含量大于33%后,AlO和AlH辐射强度就不会再有大的改变。尤其是对于某些含铝炸药,通常存在着一个最合适的铝粉添加量,RDX含铝炸药的最佳铝粉添加量为33%[8]。

 同一阶段我国研究员孙珠妹等对超细铝粉在推进剂中的燃烧性能进行了研究。超细粉末是颗粒尺寸小于10μm的粉末,她们认为超细铝粉的燃烧行为与普通铝粉不同,超细铝粉具有超微粒子的某些特性,它点火能低,有部分铝粉颗粒能够直接点火,以单个颗粒燃烧,减轻凝聚程度,并且在燃烧面附近燃烧完毕放出大量的热,这种热量传递给燃烧表面和气相区,使凝聚相和气相反应速度加快,使铝粉燃烧完全,这为本课题后燃反应中铝粉的反应规律探索提供了理论依据。

1994年胡栋等通过光谱探测技术设备,从微观上研究了铝含量对黑索金含铝炸药快速反应的影响[9]。1999年龙新平用VLWR程序计算了(RDX76/AL20/粘性剂4)含铝炸药的各项爆轰参数。计算中将铝粉分别作为活性和惰性处理,计算的爆轰速度赫尔压力与试验数据较为吻合,但是铝粉作为活性处理时,爆轰温度的计算结果显示过高[10]。1999年陈朗对数量级从纳米跨到微米级的几种含铝炸药RDX/Al及RDX/LiF进行了试验[11],在小尺寸装药条件下,炸药的加速金属平板试验,金属平板自由面速度则是用激光速度干涉仪测量。结果表明:在相同装药条件下铝粉尺寸大小对含铝炸药爆轰性能有明显影响,但具体的影响规律还有待进一步研究。

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