纳米技术与精密工程
納米技術與精密工程
납미기술여정밀공정
NANOTECHNOLOGY AND PRECISION ENGINEERING
2011年
2期
113-116
,共4页
爆轰合成%爆温%控制%γ型纳米氧化铝
爆轟閤成%爆溫%控製%γ型納米氧化鋁
폭굉합성%폭온%공제%γ형납미양화려
本文旨在通过改变混合炸药的爆温来控制爆轰合成的纳米氧化铝的晶型.根据研究方案,采用600 g硝酸铝粉末和400 g炸药黑索金粉末为原材料,通过搅拌把两者均匀混合配制出混合炸药.经过计算该粉状混合炸药的理论爆温约为945℃,该温度接近于低温稳定的7型氧化铝生成和存在的温度区间,所以该混合炸药发生爆轰反应时应该产生γ型纳米氧化铝.为了验证理论分析,将该混合炸药放在直径为3 m的专用爆炸罐里面进行了爆轰反应实验.利用X射线衍射仪(XRD)和透射电子显微镜(TEM)对收集到的爆轰产物进行了检测.检测结果表明爆轰产物确实是y型纳米氧化铝,氧化铝颗粒为标准的球形,颗粒尺寸约为20 nm.因此,可以通过理论计算改变混合炸药的爆温来控制纳米氧化铝的晶型.
本文旨在通過改變混閤炸藥的爆溫來控製爆轟閤成的納米氧化鋁的晶型.根據研究方案,採用600 g硝痠鋁粉末和400 g炸藥黑索金粉末為原材料,通過攪拌把兩者均勻混閤配製齣混閤炸藥.經過計算該粉狀混閤炸藥的理論爆溫約為945℃,該溫度接近于低溫穩定的7型氧化鋁生成和存在的溫度區間,所以該混閤炸藥髮生爆轟反應時應該產生γ型納米氧化鋁.為瞭驗證理論分析,將該混閤炸藥放在直徑為3 m的專用爆炸罐裏麵進行瞭爆轟反應實驗.利用X射線衍射儀(XRD)和透射電子顯微鏡(TEM)對收集到的爆轟產物進行瞭檢測.檢測結果錶明爆轟產物確實是y型納米氧化鋁,氧化鋁顆粒為標準的毬形,顆粒呎吋約為20 nm.因此,可以通過理論計算改變混閤炸藥的爆溫來控製納米氧化鋁的晶型.
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