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期刊信息/Journal information
化学推进剂与高分子材料
化学推进剂与高分子材料

张秀珍

双月刊

1672-2191

hxtjjbjb@yeah.net;hxtjjbjb@hotmail.com

0379-62301691;62301694

471000

河南省洛阳市王城大道69号

化学推进剂与高分子材料/Journal Chemical Propellants & Polymeric Materials
查看更多>>本刊是由黎明化工研究设计院有限责任公司主办,中国聚氨酯工业协会协办的全国性化工期刊。主要报道聚氨酯、胶黏剂、涂料、工程塑料等高分子材料,化学推进剂原材料以及精细化工其他相应专业研究论文、专论与综述、生产实践经验总结、新产品和新知识介绍、国内外科技信息及市场动态等。
正式出版
收录年代

    无过渡金属催化合成喹唑啉-4(3H)-酮类化合物研究进展

    王庆雯张军汤佳苇冯萌萌...
    1-5页
    查看更多>>摘要:综述了无过渡金属催化的喹唑啉-4(3H)-酮类合成方法新进展,指出虽然喹唑啉-4(3H)-酮类化合物合成已经取得很大进步,但仍需大力开发更加经济、绿色环保的路线,如开发牢固且催化活性高的可循环利用催化剂.

    喹唑啉-4(3H)-酮无过渡金属催化合成邻氨基苯甲酰胺

    聚氨酯材料抗老化性能研究进展

    李宁周俊辉孙嘉鹏董火成...
    6-11页
    查看更多>>摘要:为有效提高聚氨酯(PU)抗老化性能,介绍了 PU的老化机理,分类和总结了常用的PU抗老化助剂的研究进展,并对提高PU抗老化性能的研究方向进行了展望.

    聚氨酯老化机理抗老化研究抗老化助剂

    蒽醌法制过氧化氢工艺中烷基蒽醌加氢反应的研究进展

    庞飞毛义田马准准许颖睿...
    12-16页
    查看更多>>摘要:从反应机制、活性组分结构、水分影响加氢的机理3个方面,综述了近几年烷基蒽醌加氢反应的相关研究成果,并指出了未来烷基蒽醌加氢反应的研究方向.

    烷基蒽醌加氢机理蒽醌法过氧化氢合成

    工业装置蒽醌加氢钯催化剂活性下降原因分析及处理措施探讨

    杨盟飞毛义田李帅超刘冰放...
    17-21,49页
    查看更多>>摘要:简单介绍了过氧化氢生产工艺,重点介绍了可能造成钯催化剂活性下降的原因,如工作液水分高、氧化铝粉覆盖、钯催化剂结块等,通过增加工作液除水设备、增加活性氧化铝旁滤系统、使用高性能钯催化剂等工艺调整措施,可以使钯催化剂活性逐渐恢复.

    过氧化氢蒽醌法钯催化剂活性下降

    三氟甲磺酸催化制备环丙烷结构燃料中间体吡唑啉

    张汉杰曹宇鹏蒋榕培孙海云...
    22-29页
    查看更多>>摘要:通过实验对腙分子内成环制备环丙烷结构高能燃料中间体吡唑啉的酸催化剂进行了筛选,其中三氟甲磺酸的酸性最强,以其来催化合成3,5,5-三甲基-2-吡唑啉,转化率98%,选择性>99%.吡唑啉高温脱氮制备对应环丙烷结构产物,转化率>95%.此外,基于密度泛函理论B3LYP/6-311G(d,p)水平,计算了酸催化腙成环反应机理与位点,表明酸催化可以有效降低反应活化能,促进成环反应.Mulliken电荷分布分析显示,腙的质子化是该反应的关键起始步骤.上述结果表明强酸催化剂有利于加快腙转化为吡唑啉的反应速率,且腙的空间位阻是反应关键因素,空间位阻较小的底物转化率较高.该研究为吡唑啉的合成与环丙烷结构燃料的制备提供了一种可行的方法.

    环丙烷高能燃料高能中间体吡唑啉三氟甲磺酸

    GAP/PBAMO基含能热塑性弹性体的可控合成和性能研究

    闫镒腾白森虎孙善虎吉应旭...
    30-36页
    查看更多>>摘要:为了改善传统聚叠氮缩水甘油醚(GAP)基含能热塑性弹性体(ETPE)的性能,以GAP、聚3,3'-双(叠氮甲基)氧杂环丁烷(PBAMO)为预聚物,采用官能团预聚法合成了不同结构组成的GAP/PBAMO基含能热塑性弹性体(GBETPE).通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)、核磁共振氢谱(1H-NMR)、凝胶渗透色谱(GPC)以及元素分析等测试手段对共聚物的结构进行表征,证实了共聚物结构与组成的可控性.GBETPE的数均相对分子质量((Mn))为30 243~33 480,分子量分布(PD)保持在1.22~1.60,氮质量分数为37.47%~39.22%.通过热重(TG)、差示扫描量热仪(DSC)以及拉伸测试对共聚物的热性能和力学性能进行了研究,建立了共聚物结构与性能之间的关系.GBETPE的初始热分解温度(T5%)为219.66~234.88 ℃,玻璃化转变温度(Tg)为-37.0~-29.7 ℃,熔点(Tm)为60.0~75.5 ℃,具有较佳的热性能.以HMDI(4,4'-二环己基甲烷二异氰酸酯)和1,4-丁二醇(BDO)作硬段,GAP的质量分数为50.98%,硬段质量分数为25.5%时,GBETPE的最大拉伸强度(σm)为4.70MPa,断裂伸长率(εb)为487.2%,具有较好的力学性能.

    聚叠氮缩水甘油醚(GAP)聚3,3'-双(叠氮甲基)氧杂环丁烷(PBAMO)含能热塑性弹性体(ETPE)可控合成性能

    高能固体推进剂基体/填料界面多尺度分析与表征

    王小英赵敏胡云逸周梦圆...
    37-43页
    查看更多>>摘要:针对高能固体推进剂基体/填料界面难以定性定量表征的问题,分别采用宏观尺度上的拉伸力学性能实验、细观尺度上的纳米压痕实验、微观尺度上的红外和原子力显微镜(AFM)等测试方法对界面过渡区进行了表征.结果表明:加入键合剂NPBA,使界面过渡区的力学性能得到显著提高,且缩小了界面区与黏合剂本体力学性能的差异,表现为基体/填料界面过渡区存在模量梯度,其模量值在0.12 × 107 5~8.27 × 107 5 Pa,比基体模量高1个数量级.分析认为,NPBA改善了界面过渡区的模量和黏附力,最终使固体推进剂的力学性能得到提高.

    界面多尺度力学性能模量

    AlH3高能推进剂流变性能及可浇性判据

    高述虎付爽赵志坤胡云逸...
    44-49页
    查看更多>>摘要:利用真空喷淋浇注设备和流变学测试方法,研究了 AlH3高能推进剂药浆在适用期内的流变性能,探究药浆在不同浇注时间下的黏度、屈服值与可浇性之间的关系.实验结果表明,随着浇注时间的增加,药浆的黏度增大、剪切速率指数降低、假塑性增强.药浆的黏度随浇注时间的变化规律可以用经验公式ηt=η0+atb较为准确地描述.流变学本构方程Herschel-Bulkley可较为准确地描述药浆黏度、剪切速率、屈服值三者之间的关系.A1H3高能推进剂可浇性判据:药浆黏度在355.7 Pa.s以下、屈服值在82.3 Pa以下、单位质量流平面积在0.823 cm2/g以上可浇注;黏度在491.4 Pa·s以上、屈服值在117.6 Pa以上、单位质量流平面积在0.739 cm2/g以下无法浇注.

    AlH3固体推进剂流变性能屈服值可浇性

    响应面法研究压片工艺对产气药密度的影响

    杜涛罗运强左童久郭帅...
    50-53页
    查看更多>>摘要:以现有批产配方产气药药片压制过程的成型特性为研究对象,分别研究了压片机工作压力、模具直径和压片机转速等对产气药密度的影响,运用响应面法建立了 3个变量与产气药密度之间的关系,并建立了数学回归方程,得出了 3个变量对产气药密度影响的显著性顺序.

    产气药响应面法回归方程密度

    乙醇溶剂法制备橡胶促进剂DCBS的研究

    孟凡虎郭彦锁张俊宋晓举...
    54-57页
    查看更多>>摘要:以2-巯基苯并噻唑(促进剂M)、二环己胺为原料,乙醇为溶剂,次氯酸钠为氧化剂合成了N,N-二环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺(DCBS),探索了乙醇质量分数、原料配比、反应温度、反应时间对产品质量和收率的影响,确定了最佳工艺条件:n(M)∶n(二环己胺)∶n(次氯酸钠)=1.00∶0.83∶2.25,次氯酸钠质量浓度为178 g/L,反应温度为55 ℃,反应时间为2h,中试结果表明产品质量满足HG/T 4140-2010要求,收率稳定在86%以上.

    橡胶促进剂DCBS乙醇溶剂法次氯酸钠