能量释放和安全性能的协同优化在空洞的六二基/微球中
Bidong Wu1, Yi Liu1, Lei Tong1
1School of Environment and Safety Engineering, North University of China, Taiyuan 030051, China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|March 6, 2026
概括
研究人员使用双溶剂方法开发了空心能量微球,以平衡安全性和燃烧性. 这种新的结构显著提高了先进的化爆炸物的安全性和燃烧率.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 能量材料 能量材料
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 化爆炸物需要在安全性和燃烧性能之间取得平衡.
- 传统配方在实现这种平衡方面经常面临局限性.
- 需要新的微结构来提高安全性和性能.
研究的目的:
- 使用双溶剂策略制造空洞的2,2',4,4',6,6'-基基基基 (HNS) /基能量微球.
- 研究悬浮度对微球形态和属性的影响.
- 为了评估制造的空心微球的安全性和燃烧性能.
主要方法:
- 通过双溶剂策略与聚合物粘合剂制造空洞的HNS/Al基能量微球.
- 对悬浮度对微球形态学影响的系统研究.
- 分散性,晶体结构,特定表面积,热性质,冲击灵敏度和燃烧行为的表征.
主要成果:
- 空心微球表现出良好的分散性和高特异面积,保持了HNS晶体结构.
- 内腔提供了缓冲效应,显著降低了冲击灵敏度 (2.5 J 与 25.0 J 相比).
- 的添加抑制了碳集群,促进了完整的HNS燃烧,而空洞结构提高了火焰强度和燃烧速度.
结论:
- 结构调整 (空洞设计) 和组件优化 (Al添加) 的协同效应有效地提高了HNS的安全性和燃烧性能.
- 开发的空心HNS/Al微球为设计高性能,更安全的化爆炸物提供了有前途的策略.
- 这种双溶剂方法为制造先进的能量材料提供了可行的方法.


