固体含能材料点火引燃技术研究进展
Research Progress on Ignition Technologies of Solid Energetic Materials
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文摘
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总结归纳了化学能引燃、光能激发、电磁波、高压冲击波、电能激发以及气固流动换热等6种不同能量激励方式下固体含能材料的点火引燃方法,重点综述了点火引燃技术的性能特点以及其在固体含能材料基础研究方面的研究进展。固体含能材料与点火引燃技术之间具有匹配性,点火引燃技术的选择需综合考虑复杂度、稳定性与集成难度等系统特点,以及点火机理、升温速率、堆积形态等固体含能材料特性。基于固体含能材料在点火燃烧本征机理与点火燃烧控制规律两方面的基础研究需求,指出固体含能材料的点火引燃技术将向更安全可靠高效、可精确控制能量输出与可实现测量装置高度集成等方向发展。未来工作中建议进一步加强含能材料领域的单颗粒点火燃烧本征机理阐明、多种颗粒堆积形态点火燃烧研究体系完善与点火燃烧特性控制策略构建等方面的研究内容。附参考文献112篇。 |
其他语种文摘
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The six different ignition techniques based on the energy excitation types, including chemical energy ignition, light energy excitation, electromagnetic wave,high-pressure shock wave, electric energy excitation, and gas-solid flow and heat transfer, were systematically summarized and introduced in the paper. Specifically, the characteristics of the above-described ignition methods were shown,and their recent application and progress in the basic studies of solid energetic materials were also emphasized. In order to determine the appropriate ignition technology for the different energetic materials,it is necessary to comprehensively consider the technical characteristics such as complexity, stability, and integration difficulty for ignition systems, as well as ignition mechanism, heating rate,and accumulation state for solid energetic materials. Based on the basic research needs in terms of intrinsic mechanism and combustion control law, it is pointed out that the ignition technologies of solid energetic materials are developing in the direction of more safety, more reliablity, higher efficiency, accurate control of energy output and high integration of measuring devices. Future work should further strengthen the research on illustrating the intrinsic mechanism of ignition for single-particle energetic materials,improving the research systematism for various particle packing forms, and constructing control strategies of ignition characteristics. 112 References were attched. |
来源
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火炸药学报
,2023,46(8):669-687 【核心库】
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DOI
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10.14077/j.issn.1007-7812.202302009
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关键词
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含能材料
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固体颗粒
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点火引燃
;
单颗粒
;
燃烧性能
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地址
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1.
西安近代化学研究所, 含能材料全国重点实验室, 陕西, 西安, 710065
2.
西北大学化工学院, 陕西, 西安, 710069
3.
中国科学院西安光学精密机械研究所, 瞬态光学与光子技术国家重点实验室, 陕西, 西安, 710119
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语种
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中文 |
文献类型
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综述型 |
ISSN
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1007-7812 |
学科
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武器工业;化学工业 |
基金
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国家自然科学基金委国家重大科研仪器研制项目
;
瞬态光学与光子技术国家重点实验室基金
;
含能材料全国重点实验室基金
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文献收藏号
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CSCD:7560661
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参考文献 共
112
共6页
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1.
Tu C Y. Experimental study of Al agglomeration on solid propellant burning surface and condensed combustion products.
Defence Technology,2022
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CSCD被引
2
次
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2.
Li T. Homogeneous ignition and volatile combustion of single solid fuel particles in air and oxy-fuel conditions.
Fuel,2021,291(1):120101
|
CSCD被引
2
次
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3.
李诗诗. 单颗粒固体燃料燃烧火焰光谱特性研究.
燃烧科学与技术,2021,27(3):271-278
|
CSCD被引
5
次
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4.
何景轩. 固体发动机凝相燃烧产物研究综述.
导弹与航天运载技术,2022(5):36-42
|
CSCD被引
1
次
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5.
谢晓. Mg-Al合金在空气中燃烧时Mg的优先反应特性及Al的氮化反应机理.
火炸药学报,2022,45(2):222-228
|
CSCD被引
3
次
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6.
肖川. 含能材料发展的若干思考.
火炸药学报,2022,45(4):3-6
|
CSCD被引
2
次
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|
7.
王昱升. 加压富氧条件下单烟煤颗粒的着火燃烧特性.
工程热物理学报,2020,41(9):2299-2304
|
CSCD被引
2
次
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8.
刘颖祖.
单颗粒煤及生物质燃烧过程中碱金属释放的激光测量及数值模拟,2018
|
CSCD被引
6
次
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9.
钟海文.
半导体激光点火技术的研究与应用,2020
|
CSCD被引
6
次
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10.
孔成栋.
金属铝纳米颗粒燃烧机理及动力学研究,2015
|
CSCD被引
6
次
|
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|
11.
Li M M. Burning characteristics of high density foamed GAP/CL-20 propellants.
Defence Technology,2022,18(10):1914-1921
|
CSCD被引
3
次
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|
12.
王志昊.
碳纳米材料掺杂的硼-硝酸钾点火药制备与性能研究,2019
|
CSCD被引
3
次
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13.
崔彦玲.
单液滴和金属铝颗粒的燃烧特性研究,2018
|
CSCD被引
3
次
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14.
李悦.
高温多组分环境铝颗粒随流点火燃烧机制及模型研究,2019
|
CSCD被引
1
次
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15.
Wang C. Improvement of ignition and combustion performance of micro-aluminum particles by double-shell nickel-phosphorus alloy coating.
Chemical Engineering Journal,2022,433:133585
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CSCD被引
4
次
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16.
Lee H. Ignition of nickel coated aluminum agglomerates using shock tube.
Combustion and Flame,2020,221:160-169
|
CSCD被引
2
次
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17.
赵宁宁. GDY/HMX复合含能材料的热分解动力学和机理.
火炸药学报,2022,45(5):679-687
|
CSCD被引
4
次
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18.
陈慧敏. 基于热点火机理的脉冲激光点火建模及仿真研究.
兵工学报,2022,44(7):1930-1937
|
CSCD被引
1
次
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19.
冯运超.
高温燃气中铝/铝镁合金颗粒点火燃烧过程研究,2019
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CSCD被引
3
次
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20.
Meredith K V. Laser-induced ignition modeling of HMX.
Combustion and Flame,2015,162(2):506-515
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CSCD被引
6
次
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