GAP和GAP_B的红外光谱和热分析研究

唐艺峰 | -> | 582| 0| 0.19027MB |GAP,硼,包覆,傅里叶变换红外光谱,热分解动力学

唐艺峰 唐艺峰 | 文档量 |浏览量13640

摘 要 采用傅里叶红外光谱测试( FTIR) 、热重法( TG) 和微商热重法(DTG) 研究了GAP 和GAP 处理硼的样品( GAP/ B) 在空气和氮气两种环境中的热分解。结果表明: GAP 在约170 ℃开始发生叠氮基消除反应, 250 ℃左右结束, GAP 骨架的解聚反应延后了40 ℃左右; 硼(B) 改变了GAP 的热分解过程, GAP/ B 在55~70 ℃开始分解, 明显提前于GAP 本身, 而且, 叠氮基的消除反应与GAP 骨架的解聚反应几乎同时发生。基于Kissinger 热分析数据处理方法, 对GAP 和GAP/ B 两种体系在叠氮基消除阶段的热分解动力学进行了研究, 结果发现在空气环境中, 两种体系的活化能E 的数值均较低, 较易于发生反应, 这是由于GAP与空气中的氧发生有氧热解所致。
     GAP(缩水甘油叠氮聚醚) , 是英文glycidyl azide poly2mer 的缩写, 典型结构式如下:它是一种高燃速(~1 cm ·s - 1 在40 个大气压下) , 压强指数较低(~015) 的高分子聚合物, 为淡黄色粘稠液体。GAP 是一种新型的用于固体火箭推进剂的粘合剂, 它有较高的密度(113 g ·cm- 3 ) 和生成焓( + 15416 kJ ·mol - 1 ) [123 ] 。GAP 还具有燃气无腐蚀性、特征信号低、燃温低、感度低等突出优点, 与推进剂中常规使用的粘合剂相比, GAP 在较低温度便开始分解, 产生富燃料的热解产物, 它是研制高能量、钝感和低特征信号推进剂的主要材料之一[4 , 5 ] , 因此研究GAP以及含有GAP 的高能体系的热行为具有重要意义。
    红外光谱和热分析技术已经成为研究材料热分解动力学的重要手段, 由此可以得到材料分解过程中的大量信息。本文将研究在空气和氮气条件下, GAP 及GAP 处理硼粉的样品(记为GAP/ B) 的热行为和热分解动力学, 旨在进一步探讨GAP 对硼粉燃烧行为的影响。
唐艺峰发布的其他共享资料
    0 色谱币 下载

GAP和GAP_B的红外光谱和热分析研究

(190.27K)

所需色谱币: 0

您持有: $userGold色谱币,完成任务赚取色谱币

立即下载

友情链接(联系QQ:47140047)
关于我们  经营理念  业务合作  联系我们  法律声明  网站建议  网站导航  帮助中心
Copyright © 色谱世界 版权所有 鄂ICP备19022139号-2