镁基储氢材料在含能材料中的应用
Applications of Mg-based Hydrogen Storage Materials in Energetic Materials
查看参考文献47篇
文摘
|
根据化学结构不同将镁基储氢材料分为镁基储氢合金氢化物、氢化镁和镁基配位氢化物3类,分别介绍了3类镁基储氢材料在含能材料中应用的研究进展;分析了镁基储氢材料在含能材料中的应用前景和存在的问题;介绍了计算机模拟技术在研究镁基储氢材料对推进剂热分解影响中的应用情况。结果显示,镁基储氢材料能够通过促进含能材料的热分解过程提升其能量水平,同时其较高的热稳定性有利于改善含能材料组分的相容性和安定性。镁基储氢合金氢化物、氢化镁和镁基配位氢化物均可显著提高固体推进剂和炸药的应用性能。因此,镁基储氢材料在含能材料领域具有广阔的应用前景。附参考文献47篇。 |
其他语种文摘
|
According to the difference of chemical structure,Mg-based hydrogen storage materials were divided into three categories:Mg-based hydrogen storage alloy hydrides,MgH_2 and Mg-based metal complex hydrides.The research progress in the application of the three categories of Mg-based hydrogen storage materials in energetic materials was introduced.The application prospects and existing problems of Mg-based hydrogen storage materials in energetic materials were analyzed.The application situation of computer simulation technology in the study of Mg-based hydrogen storage materials affecting the thermal decomposition of propellant was introduced.The results reveal that Mg-based hydrogen storage materials can promote the thermal decomposition process of energetic materials to improve their energy level and the relatively higher thermal stability of Mg-based hydrogen storage materials enhances the compatibility and stability of energetic materials.Mg-based hydrogen storage alloy hydrides,MgH_2 and Mg-based metal complex hydrides can significantly improve the application performance of solid propellants and explosives. Therefore,the Mg-based hydrogen storage materials have broad application prospects in the field of energetic materials.With 47references. |
来源
|
火炸药学报
,2016,39(3):1-8 【核心库】
|
DOI
|
10.14077/j.issn.1007-7812.2016.03.001
|
关键词
|
含能材料
;
镁基储氢材料
;
镁基储氢合金氢化物
;
氢化镁
;
镁基配位氢化物
;
固体推进剂
|
地址
|
1.
上海交通大学, 轻合金精密成型国家工程研究中心, 上海, 200240
2.
上海交通大学, 轻合金精密成型国家工程研究中心;;金属基复合材料国家重点实验室, 上海, 200240
|
语种
|
中文 |
文献类型
|
研究性论文 |
ISSN
|
1007-7812 |
学科
|
武器工业 |
基金
|
上海交通大学-航天八院联合基金
;
上海市基础研究重点项目
|
文献收藏号
|
CSCD:5742887
|
参考文献 共
47
共3页
|
1.
Nijkamp M G. Hydrogen storage using physisorption-materials demands.
Applied Physics A,2001,72(5):619-623
|
CSCD被引
34
次
|
|
|
|
2.
张志强. 储氢材料及其在含能材料中的应用.
精细石油化工进展,2006,7(11):28-31
|
CSCD被引
6
次
|
|
|
|
3.
Deluca L T. Physical and ballistic characterization of AlH3-based space propellants.
Aerospace Science and Technology,2007,11(1):18-25
|
CSCD被引
29
次
|
|
|
|
4.
Schlapbach L. Hydrogen-storage materials for mobile applications.
Nature,2001,414(6861):353-358
|
CSCD被引
460
次
|
|
|
|
5.
Reilly J J. The reaction of hydrogen with alloys of magnesium and nickel and the formation of Mg2NiH4.
Inorganic Chemistry,1968,7(11):2254-2256
|
CSCD被引
87
次
|
|
|
|
6.
刘磊力. 镁铜合金储氢材料的制备及对高氯酸铵热分解过程的影响.
化学学报,2008,66(12):1424-1428
|
CSCD被引
14
次
|
|
|
|
7.
刘磊力. Mg_2NiH_4对高氯酸铵热分解过程的影响.
高等学校化学学报,2007,28(8):1420-1423
|
CSCD被引
10
次
|
|
|
|
8.
刘磊力. 镁基储氢材料对AP/Al/HTPB复合固体推进剂性能的影响.
含能材料,2009,17(5):501-504
|
CSCD被引
17
次
|
|
|
|
9.
Liu L L. Effects of Metal and Composite Metal Nanopowders on the Thermal Decomposition of Ammonium Perchlorate (AP) and the Ammonium Perchlorate/Hydroxyterminated Polybutadiene (AP/HTPB) Composite Solid Propellant.
Chinese Journal of Chemical Engineering,2004,12(4):595-598
|
CSCD被引
9
次
|
|
|
|
10.
支春雷. Mg_2NiH_4储氢材料的制备及对高氯酸铵热分解的催化作用.
化工学报,2007,58(11):2793-2797
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
11.
Du Y L. Absorption/desorption of Mg_(50)La_(20)Ni_(30) bulk metallic glass.
International Journal of Hydrogen Energy,2013,38(11):4670-4674
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
12.
封雪松. 含储氢合金炸药的能量研究.
爆破器材,2013,42(5):13-17
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
13.
窦燕蒙. 储氢合金燃烧剂基本性能研究.
固体火箭技术,2011,34(6):760-771
|
CSCD被引
6
次
|
|
|
|
14.
窦燕蒙. 储氢合金/AP/HTPB推进剂的热分解性能.
火炸药学报,2012,35(3):66-70
|
CSCD被引
11
次
|
|
|
|
15.
窦燕蒙. 储氢合金对GAP固化胶片性能的影响.
固体火箭技术,2012,35(5):630-634
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
16.
窦燕蒙. 储氢合金/AP/HTPB推进剂燃烧性能研究.
推进技术,2013,34(2):285-288
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
17.
窦燕蒙. 储氢合金/AP/HTPB推进剂的燃烧现象分析.
兵工学报,2013,34(2):162-167
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
18.
Selezenev A A. Effect of Al/AlH3and Mg/MgH_2components on detonation parameters of mixed explosives.
12th Detonation Sympositum,2002:1-4
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
19.
Hradel J R.
Enhanced organic explosives:US,3012868,1961
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
20.
Zou J X. Preparation and hydrogen sorption properties of a nano-structured Mg based Mg-La-O composite.
International Journal of Hydrogen Energy,2012,37(17):13067-13073
|
CSCD被引
10
次
|
|
|
|
|