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推進劑又稱推進藥,有規(guī)律地燃燒釋放出能量,產(chǎn)生氣體,推送火箭和導dan的huo藥。是一類在燃燒時能迅速產(chǎn)生大量高溫氣體的化學物質,可用來發(fā)身寸搶炮的彈丸、火箭和導dan等發(fā)射體。推進劑與火乍藥、燃料相似,它們都能通過燃燒提供能量;但燃燒時的條件不同,燃料燃燒時需要有空氣和氧氣助燃,而推進劑和火乍藥則不需要。
隨著對高固含量、高燃速固體推進劑應用需求的日益增加,以及各種功能化助劑在固體推進劑配方中的廣泛使用,推進劑藥漿的良好的工藝性能日益重要。傳統(tǒng)的推進劑固化工藝過程無法得到固化過程中內部狀態(tài)變化的信息,固化時過于遵循實際經(jīng)驗,在固化完成后,通過力學性能及燃速壓強指數(shù)測試等方法判斷固化效果,分析固化機理,時常出現(xiàn)可重復性差、廢品率高的缺點,難以科學、有序地進行新配方調制。
低場核磁共振技術主要應用于橡膠、塑料、食品、生命科學、地球物理、水泥基材料領域,利用聚合物大分子碳氫鏈上氫質子的磁共振響應,可有效測定樣品中聚合物大分子的狀態(tài)和所處的化學環(huán)境,分析大分子的結構演變,據(jù)此可進行反應工藝優(yōu)化、老化過程研究、疲勞壽命預測、高聚物彈性體中水分和溶劑含量測定、橡膠等復合材料固化的在線監(jiān)測。
低場核磁共振技術用于推進劑固化反應研究
低場核磁共振技術主要是通過弛豫特性來研究聚合物分子的運動性。T2由自旋系統(tǒng)內部交換能量引起,反映了樣品內部聚合物上氫質子所處的化學環(huán)境,與氫質子所受的束縛力及其自由度有關,而氫質子的束縛程度又與樣品的內部結構密不可分。氫質子受束縛越大或自由度越小,T2越短。固化反應過程中,氫質子的T2會逐漸縮短,固化完荃后氫質子受到完荃的束縛,T2會縮短為定值,不再變化,T2與樣品固化反應程度之間具有明顯的對應關系。因此,可借助T2的變化在線觀察樣品在不同溫度下的固化反應全過程,判斷固化反應程度。