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Updated: Jul 26, 2025

10:33
Research and Development of High-performance Explosives
Published on: February 20, 2016
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基于周期性矿的能量材料:高能初级爆炸物的战略
Shiyong Chen1, Zhenxin Yi1, Chongwei Jia1
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University of Science and Technology, No. 200 Xiaolingwei, Xuanwu, Nanjing, 210094, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|June 17, 2023
概括
合成和测试了四种新的能量化合物,包括基类能量材料 (PEMs). 对于先进的高能材料来说,PEM显示了增强的热稳定性,爆炸性能和启动能力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学 化学 化学
- 能量材料 能量材料
背景情况:
- 微启动装置中对高能耗,绿色初级爆炸物的需求日益增加.
- 需要使用具有更高性能和可调节灵敏度的先进能量材料.
研究的目的:
- 设计和合成新的能量化合物,专注于基类能量材料 (PEM).
- 研究这些新材料的物理化学特性和性能.
- 探索耐受性因子在指导PEM设计中的使用.
主要方法:
- 合成了四种新的能量化合物:TDPI-0 (非矿) 和TDPI-1, -2, -4 (PEMs).
- 对它们的性能,热稳定性和灵敏性的实验性表征.
- 与相关的酸盐化合物 (DAP系列) 进行比较,以了解结构属性关系.
主要成果:
- 与非矿相比,PEMs表现出优越的热稳定性,爆炸性能和启动能力.
- 耐受性因子有效指导PEMs的设计.
- 基于周期的化合物 (TDPI) 显示出比基于甲酸盐的化合物 (DAP) 更强的启动能力,有利于防火到爆炸的过渡.
结论:
- 基类高能材料为开发先进的高能材料提供了显著的优势.
- PEMs提供了一个多功能平台,用于调整材料特性,如稳定性和灵敏性.
- 本研究提出了设计下一代能源材料的可行策略.

