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摘要:
二硝酰胺铵(ADN)因具有氧平衡和能量高、且不舍卤素的特点,被认为是新型固体推进剂中最有应用前景的高能氧化剂之一.重点研究了纳米Fe2O3(nano-Fe2O3)对ADN热分解行为的影响.利用差示扫描量热法(DSC)和热重(TG-DTA)分析法,研究了nano-Fe2O/ADN混合物的热行为,采用Friedman法计算了其活化能;利用TG-DTA-MS和TG-DTS-IR联用仪,进一步研究了纯ADN和nano-Fe2O3/ADN混合物在相同测试条件下的气体分解产物组成及热分解机理.结果 表明,nano-Fe2O3降低了ADN的起始分解温度和最大分解温度,促进了ADN的热分解,反应后残留物的质量与最初添加到混合物中的nano-Fe2O3的质量接近,表明nano-Fe2O3可以催化ADN的热失重和放热行为,且nano-Fe2O3并没有改变ADN的反应过程,分解产物不变.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 二硝酰胺铵(ADN)/纳米Fe2O3的热分解特性研究
来源期刊 固体火箭技术 学科 航空航天
关键词 二硝酰胺铵 纳米Fe2O3 固体推进剂 热分解
年,卷(期) 2020,(2) 所属期刊栏目 推进剂 燃料 燃烧
研究方向 页码范围 148-153
页数 6页 分类号 V512
字数 语种 中文
DOI 10.7673/j.issn.1006-2793.2020.02.003
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张伟 109 547 12.0 16.0
2 谢五喜 42 220 10.0 12.0
3 黄海涛 10 15 2.0 3.0
4 李雅津 2 0 0.0 0.0
5 王海洋 5 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
二硝酰胺铵
纳米Fe2O3
固体推进剂
热分解
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
固体火箭技术
双月刊
1006-2793
61-1176/V
大16开
西安市120信箱47所编辑部
1978
chi
出版文献量(篇)
2762
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2
总被引数(次)
20905
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