納米鋁熱劑具有較高的能量密度和較好的燃燒反應(yīng)性能,成為近年來的研究熱點(diǎn),但金屬燃料和氧化劑顆粒團(tuán)聚問題制約了其燃燒反應(yīng)和能量釋放。為了提高金屬燃料與氧化劑的接觸面積,減少納米顆粒的團(tuán)聚,南京理工大學(xué)張文超教授團(tuán)隊以羥丙基甲基纖維素(HPMC)為黏結(jié)劑,選擇多孔片狀氧化銅(pCuO)作為氧化劑,制備了nAl/pCuO/HPMC 含能油墨,采用3D 打印技術(shù)制備了含能薄膜。研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)HPMC 含量為7%時,含能油墨具有良好的印刷精度。詳細(xì)研究了nAl 和pCuO 的顆粒尺寸和形貌對打印精度與燃燒反應(yīng)性能的影響,當(dāng)pCuO 粒徑較大時,nAl/mCuO/HPMC 不能連續(xù)印刷;當(dāng)nAl 粒徑較大時,單層薄膜不能在玻璃基板上持續(xù)燃燒。通過3D 打印成膜技術(shù)可將nAl/pCuO/HPMC 的燃速(32.56 cm·s-1)提高6 倍。將該薄膜集成在SCB 微點(diǎn)火器,實現(xiàn)了成功點(diǎn)火,nAl/pCuO/HPMC 的(7% HPMC,Ф=1.4)壓力上升時間最短(46.7 μs),增壓速率最大(1661.7 GPa·s-1)。這一研究為提高納米鋁熱劑點(diǎn)火燃燒性能及其在器件中集成應(yīng)用提供了重要的途徑。
源自:J. Y. Xu,Y. J. Chen,W.C. Zhang,Z. L. Zheng,C. P. Yu,J. X. Wang,C. K. Song,J. H. Chen,X. T. Lei,K. F. Ma. Direct ink writing of nAl/pCuO/HPMC with outstanding combustion performance and ignition performance. Combust Flame,2022,236:111747.
鋁粉作為一種高能金屬燃料,已被廣泛用于復(fù)合高能炸藥,通過與爆轟產(chǎn)物的二次反應(yīng)提高爆炸能量和毀傷威力。研究爆轟環(huán)境下鋁顆粒的燃燒過程和機(jī)理,對于深入認(rèn)識含鋁炸藥的爆炸反應(yīng)機(jī)理、提高含鋁炸藥的能量釋放率、豐富金屬粉末燃燒的理論模型具有重要意義。北京理工大學(xué)研究了高溫和高壓爆轟環(huán)境中鋁粉高速運(yùn)動下的燃燒反應(yīng)機(jī)理,建立了鋁顆粒的燃燒模型,并基于該模型,得到了爆轟環(huán)境下鋁顆粒燃燒控制方程,從控制方程可以看出,鋁顆粒的燃燒時間主要受粒徑、系統(tǒng)溫度和擴(kuò)散系數(shù)影響。計算結(jié)果表明,系統(tǒng)溫度越高、擴(kuò)散系數(shù)越大、粒徑越小,鋁顆粒的燃燒速度越快,燃燒時間越短。在考慮鋁粉粒度分布特性后,將燃燒控制方程的應(yīng)用從單個鋁顆粒擴(kuò)展到非均勻鋁粉,計算出的鋁粉峰值燃燒速率對應(yīng)的時間與實驗結(jié)果吻合較好。該方程可以定量描述鋁粉在不同爆轟環(huán)境下的燃燒行為,為定量計算鋁粉在爆轟環(huán)境下的燃燒過程提供技術(shù)手段。
源自:J. X. Nie,R. Z. Kan,Q. J. Jiao,Q. S. Wang,X. Y. Guo,S.Yan. Studies on aluminum powder combustion in detonation environment[J]. Chin Phys B,2022,31:044703.
相比電、光等刺激,微波具有快速高效的特征,可作為含能材料點(diǎn)火的重要途徑。美國馬里蘭大學(xué)Michael R. Zachariah 教授團(tuán)隊使用3D 打印技術(shù)制備納米鋁(nAl)/氧化錳(MnOx)復(fù)合粒子,并首次證明該復(fù)合粒子可以在微波輻射下以~104℃·s-1的速率快速被加熱。紅外測溫實驗表明,隨著MnOx含量的增加,樣品中的加熱速率可增加幾個數(shù)量級。在試驗的基礎(chǔ)上,基于材料介電和熱物理性質(zhì)的模型,計算結(jié)果表明微波刺激下通過電場作用是加熱nAl/MnOx的主導(dǎo)機(jī)制。微波可以有效加熱并控制nAl/MnOx高能鋁基粒子的點(diǎn)火過程,其中氧化劑MnOx是接受微波作用的感受器和誘發(fā)點(diǎn)火的驅(qū)動器。利用3D 打印制備微波敏感高能復(fù)合材料,可用于定點(diǎn)誘發(fā)引發(fā)化學(xué)反應(yīng),是控制高能材料的能量釋放途徑的重要手段。
源 自:Z. Alibay,D. Olsen,P. Biswas,C. England,F(xiàn). Xu,P. Ghildiyal,M. Zhou,M.R. Zachariah. Microwave stimulation of energetic Al-based nanoparticle composites for ignition modulation,ACS Appl Nano Mater,2022,5:2460-2469.
利用3D 打印技術(shù)構(gòu)建材料的組織框架結(jié)構(gòu)為改善和調(diào)控含能材料的性能帶來新機(jī)遇。美國加利福尼亞大學(xué)與馬里蘭大學(xué)合作開發(fā)了黏結(jié)劑含量僅為6%,固含量為94%的Ti/Ca(IO3)2納米復(fù)合物,可用于3D 打印成型。對燃燒反應(yīng)速率研究發(fā)現(xiàn),物理混合的煙火藥復(fù)合物(94%Ti/Ca(IO3)2)和(100% Ti/Ca(IO3)2)相比,熱釋放速率下降超過4 倍。通過3D 打印技術(shù)制備的樣品(94%Ti/Ca(IO3)2),其熱釋放速率比物理混合的樣品(94%Ti/Ca(IO3)2)增加4 倍。通過顯微成像系統(tǒng)與熱分析技術(shù)表征了94%Ti/Ca(IO3)2樣品的火焰分布特征,發(fā)現(xiàn)3D 打印樣品和物理混合的樣品的火焰高度分別為~1.2 mm 和~0.7 mm,進(jìn)一步通過熱力學(xué)計算,解釋了2 種煙火劑結(jié)構(gòu)的不同熱反饋模式。
源自:H. Y. Wang,P. Biswas,D. J. Kline,M. R. Zachariah. Flame stand-off effects on propagation of 3D printed 94 wt% nanosized pyrolants loading composites[J]. Chem Eng J,2022,134487.