创新的三基推进剂的先进制造方法,具有增强的连续断裂阻力
Yao Zhu1,2, You Fu1,2, Bin Xu1,2
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University of Science and Technology Nanjing Jiangsu 210094 China howtosci@163.com liaoxin331@163.com lzt03304645@163.com.
RSC advances
|December 11, 2023
概括
这项研究优化了推进剂的无溶剂成型,揭示了基胺晶体的方向如何影响结构强度. 这项研究为理解推进剂力学提供了理论基础.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 固体力学 固体力学是什么
背景情况:
- 基于溶剂的成型工艺带来了环境和效率方面的挑战.
- 无溶剂成型为推进剂制造提供了一个可持续的替代方案.
- 了解推进剂的内部结构对于性能和安全至关重要.
研究的目的:
- 优化单基推进剂 (STP) 和单滞三基推进剂 (SLTP) 的可持续无溶剂成型路径.
- 分析基胺晶体排列对三基推进剂的结构力学的影响.
- 开发推进剂内部结构和机械行为的理论框架.
主要方法:
- 基于溶剂和无溶剂的成型技术的比较分析.
- 优化无溶剂成型参数 (挤出率,残留溶剂,湿度,密度).
- 晶体粒子方向和矩阵结合接口的微结构分析.
- 三轴渐进性故障分析 (静态热力学反应,准静态变形,动态损伤).
- 开发一个结构力学模型,用于基胺微米杆增强的三基推进剂.
主要成果:
- 为STP和SLTP建立了一个优化,可持续的无溶剂成型路线.
- 在推进剂类型之间比较了关键的物理化学参数.
- 制定了三轴渐进性故障的损伤机制和模型.
- 量化评估了基胺晶体排列角度对结构强度的影响.
结论:
- 无溶剂成型是一种有效和可持续的推进剂生产方法.
- 甲的晶体方向显著影响三基推进剂的结构强度.
- 开发的结构力学模型为预测推进剂行为提供了理论基础.


