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内容简介
《含能聚合物》对含能聚合物的合成、性能及应用进行了系统的介绍。全书共分为五章,主要介绍了含能聚合物的基本概念、含能聚合物的单体及其合成、含能预聚物的合成方法与聚合机理、含能热塑性弹性体的合成与性能以及含能聚合物在火炸药领域的应用。
本书可供从事火炸药行业的科研、生产的专业技术人员参考,也可作为高等院校从事相关研究与教学工作的教师及研究生的参考书。
作者简介
精彩书评
目录
第1章 绪论
1.1 概述
1.2 含能聚合物的概念与分类
1.2.1 含能聚合物的概念
1.2.2 含能聚合物的分类
1.3 含能聚合物的分析与表征技术
1.4 火炸药对含能聚合物的要求
1.5 含能聚合物的发展趋势
参考文献
第2章 含能聚合物的单体
2.1 概述
2.2 叠氮氧杂环单体
2.2.1 叠氮缩水甘油醚
2.2.2 3,3-二叠氮甲基氧杂丁环
2.2.3 3-叠氮甲基-3一甲基氧杂丁环
2.2.4 3-叠氮基氧杂丁环
2.3 硝酸酯类单体
2.3.1 硝化方法
2.3.2 3-硝酸酯甲基-3-甲基氧杂丁环
2.3.3 3,3-二硝酸酯甲基氧杂丁环
2.3.4 缩水甘油醚硝酸酯
2.4 硝胺类单体
2.4.1 3-甲硝胺甲基-3-甲基氧杂丁环
2.4.2 3,3-二甲硝胺甲基氧杂丁环
2.4.3 2-甲硝胺基乙基缩水甘油醚
2.5 二氟氨类单体
2.6 硝基类单体
2.7 具有两种含能基团的单体
2.8 不具有含能基团的单体
2.8.1 环氧氯丙烷
2.8.2 卤代丙内酯
2.8.3 3,3一二氯甲基氧杂环丁烷
2.8.4 3,3一二溴甲基氧杂环丁烷
2.8.5 四氢呋喃
2.8.6 氯丙烯
参考文献
第3章 含能预聚物
3.1 含能预聚物的合成方法与合成机理
3.1.1 阴离子开环聚合反应
3.1.2 阳离子开环聚合反应
3.1.3 配位聚合反应
3.1.4 自由基聚合反应
3.1.5 缩合聚合反应
3.1.6 降解反应
3.2 含能单体的阳离子开环聚合
3.2.1 BF3·Et2O/醇引发的阳离子开环聚合
3.2.2 三氟甲磺酸和三氟甲磺酸酐引发的阳离子开环聚合
3.2.3 螺环苯并噻咯引发的阳离子开环聚合
3.2.4 P-双(a,a-二甲基氯甲基)苯/六氟化锑酸银引发的阳离子开环聚合
3.2.5 HBF4/醇复合引发体系引发的阳离子开环聚合
3.3 叠氮类含能预聚物
3.3.1 聚叠氮缩水甘油醚
3.3.2 3-叠氮甲基氧杂丁环均聚物
3.3.3 3,3-二叠氮甲基氧杂丁环均聚物
3.3.4 BAM0的共聚物
3.3.5 其他叠氮类含能预聚物
3.4 硝酸酯类含能预聚物
3.4.1 聚缩水甘油醚硝酸酯
……
第4章 含能热塑性弹性体
第5章 含能聚合物的应用
精彩书摘
第1章 绪论
1.1 概述
含能材料是武器的动力源和威力源,是武器系统实现远程精确打击和高效毁伤的物质基础。现代武器装备的更新换代离不开含能材料的发展,含能材料是武器装备发展的关键技术、核心技术,同时也是国外对我国高度保密的技术。含能材料一般包括发射药、推进剂和炸药等。在含能材料中,聚合物最主要的用途就是作为粘合剂。粘合剂是含能材料的重要组成部分,它是含能材料的基体和骨架,只有在它的作用下,含能材料中其他组分才能够粘接在一起,从而使含能材料保持一定的几何形状和良好的力学性能。此外,它一般还能为发射药和推进剂提供燃烧所需的C、H等元素。粘合剂的性质既对含能材料的各种主要性能(如能量性能、力学性能、燃烧性能等)有着重要的影响,又决定了含能材料的成型加工工艺。
含能材料中最早使用的含能聚合物是硝化纤维素,其在发射药和固体推进剂发展的最初阶段发挥了重要作用,目前仍然是发射药和双基类推进剂的主要粘合剂。但是随着现代武器装备的不断发展,人们对发射药和推进剂的性能(尤其是能量性能)要求也越来越高。针对发射药和推进剂高能量的要求,新型发射药和推进剂应运而生。在单基和双基发射药的基础上,为了提高能量,不断加入高能固体填料,如黑索金(RDX)等高能炸药,但发射药的强度,尤其是低温力学强度大幅度降低,制约了一些高能发射药的应用。与以硝化棉为粘合剂的双基和改性双基推进剂相比,复合推进剂可以引入更高能量的高能添加剂以及氧化剂,从而使推进剂的能量水平大幅度提高,复合推进剂发展历程中所用的粘合剂主要有聚硫橡胶、聚氯乙烯、聚氨酯和端羟基聚丁二烯(HTPB)等,其中HTPB因其良好的力学性能和相容性目前仍在广泛使用,近来又发展了能量水平更高的硝酸酯增塑聚醚(NEPE)推进剂;目前的塑料粘结炸药(PBX)也主要以HTPB为粘合剂。HTPB和NEPE都属于惰性粘合剂,不利于进一步提高固体推进剂的能量,因此,迫切需要发展能量更高的新型粘合剂。
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前言/序言
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