火工药剂的性能与制造作者:韦爱勇 著出版时间: 2019年版内容简介 《火工药剂的性能与制造》全面而系统地介绍了各类火工药剂的性能和制造,并结合钝感弹药、新型火工药剂和高技术火工品的发展,以及钝感火工药剂、绿色火工药剂、纳米含能材料等国内外新研究成果,介绍了各类火工药剂的发展和应用。《火工药剂的性能与制造》可供从事军用火工品、民用火工品、弹药引信和民用爆破器材相关工作的技术人员参考,也可作为高等院校特种能源技术与工程、军事化学、弹药工程与爆炸技术、火工品、弹药引信和武器系统工程、航空航天和深井石油开采等相关专业的本科生和硕士生的教材或参考书。目录第1章 绪论1.1 火工药剂和火工品及其作用1.2 火工药剂的特点和分类1.2.1 火工药剂的特点1.2.2 火工药剂的分类1.3 火工药剂的感度特征1.4 对火工药剂的基本要求1.5 火工药剂的发展简史1.6 火工药剂的发展趋势1.6.1 新型火工药剂和新技术方法1.6.2 我国火工药剂的发展趋势1.6.3 绿色环保型火工药剂1.6.4 纳米含能材料技术第2章 火工药剂的感度和安定性2.1 火工药剂的感度及测试方法2.1.1 热感度2.1.2 机械感度2.1.3 冲击波感度2.1.4 起爆感度和起爆能力2.1.5 静电感度2.1.6 激光感度2.2 影响药剂感度的因素2.2.1 分子结构和物理化学性质的影响2.2.2 物理状态和装药条件的影响2.3 火工药剂的安定性和相容性2.3.1 火工药剂的安定性2.3.2 火工药剂的相容性2.3.3 安定性和相容性的试验方法第3章 传爆序列和传爆药3.1 弹药引信的传爆序列3.1.1 传爆序列的分类3.1.2 传爆序列的组成和作用方式3.1 -3直列武传爆序列3.1.4 对爆炸序列的要求3.2 传爆药3.2.1 传爆药的作用及其安全可靠性3.2.2 对传爆药的要求3.3 几种单质猛炸药3.3.1 太安[Pentaerythrite Tetranitrate,代号PETN3.3.2 黑索今(Hexogen,Research Department Explosive,缩写RDX)3.3.3 奥克托今(Oetogen,High Melting Point Explosive,代号HMX)3.3.4 氧化呋咱系衍生物3.3.5 六硝基芪3.4 耐热炸药3.4.1 典型的耐热单质炸药3.4.2 耐热混合炸药3.5 高能钝感炸药3.5.1 钝感弹药和钝感炸药3.5.2 典型的钝感炸药3.6 传爆药的品种及其发展3.6.1 传爆药的品种发展简史3.6.2 以RDX为基的传爆药3.6.3 西方国家曾经使用过的传爆药3.6.4 美军的许用传爆药3.7 传爆药传爆性能的影响因素3.7.1 主体炸药的性能和装药结构3.7.2 主体炸药的颗粒度及粒度分布3.7.3 黏结剂及其黏结机理3.8 传爆药加工3.8.1 造型粉的制造工艺3.8.2 挠性炸药3.8.3 浇铸炸药3.9 钝感传爆药和钝感弹药3.9.1 钝感传爆药3.9.2 钝感弹药的起爆3.9.3 钝感火工品及其爆炸序列3.10 直列式爆炸序列与起爆炸药3.10.1 直列武传爆序列(in-line)3.10.2 起爆炸药3.11 我国传爆药的品种及发展3.11.1 我国传爆药的发展历程3.11.2 我国传爆药的品种第4章 起爆药4.1 起爆药的特性和要求4.1.1 起爆药的感度4.1.2 起爆药感度的影响因素4.1.3 降低起爆药感度的措施4.1.4 对起爆药的基本要求4.2 起爆药的分类4.3 常用单质起爆药4.3.1 叠氮化铅(简称氮化铅,分子式Pb(N3)2,代号LA)4.3.2 斯蒂芬酸铅[分子式C6H(NO2)3O2Pb·H2O,代号为LTNR、PbTNR或饿THPC]4.3.3 二硝基重氮酚[分子式C6H2(NO2)2N2O,Diazo-dinitrophenol,简称DDNP]4.3.4 四唑类起爆药4.3.5 高氮含能化合物和四唑化合物中间体4.3.6 苦味酸钾(三硝基酚钾,代号KP)4.3.7 其他单质起爆药4.4 混合起爆药4.5 共沉淀起爆药4.5.1 常见共沉淀起爆药4.5.2 其他共沉淀起爆药4.6 配位络合物起爆药4.6.1 硝酸肼镍4.6.2 其他配位化合物起爆药4.6.3 配位化合物起爆药的结构和性能特征4.7 耐热起爆药4.7.1 斯蒂芬酸钡(也称三硝基间苯二酚钡,分子式BaC6HN3O8·H2O,代号BaTNR)4.7.2 含氧化呋咱基的化合物4.7.3 2,2',4,4',6,6'-六硝基二苯胺钾(代号KHND或HNDK)4.7.4 3,3'-二氨基-2,’2,4,4',6,6'-六硝基二苯胺钾(代号DNKHND)4.7.5 四硝基咔唑(分子式:C12H5N5O8,代号TNC)4.7.6 草酰替苯胺硝化物及其盐4.7.7 有机叠氮化物——六叠氮甲基苯(简称HAB)4.7.8 双(2,4,6-三硝基苯甲酰)肼铅(代号LTBH)4.7.9 多硝基苯类耐热起爆药4.7.10 杂环类起爆药4.8 高能钝感起爆药4.8.1 常用传爆药和耐热炸药的细化4.8.2 典型的高能钝感起爆药4.9 激光敏感起爆药4.9.1 BNCP起爆药4.9.2 高氯酸·5-肼基四唑汞(代号HTMP)4.9.3 其他激光敏感起爆药4.10 绿色起爆药4.10.1 5-硝基四唑亚铜(代号CuNT)4.10.2 硝基四唑的配位化合物4.10.3 四唑类绿色起爆药4.10.4 其他绿色起爆药第5章 击发药、针刺药和摩擦药5.1 击发药5.1.1 击发药的基本要求5.1.2 击发药的组分及其作用5.1.3 击发药的分类5.1.4 无腐蚀性击发药5.1.5 特种击发药5.1.6 “伊雷”击发药5.1.7 无铅击发药和无毒击发药5.2 针刺药5.2.1 针刺药的组分及其作用5.2.2 针刺药的组成、性能及影响因素5.3 摩擦药第6章 延期药6.1 延期药的组成、分类和技术要求6.1.1 延期药的组成6.1.2 延期药的分类6.1.3 延期药的技术要求6.2 延期药的燃烧性能及影响因素6.2.1 延期药的燃烧机理6.2.2 影响延期药燃烧性能的因素6.2.3 延期药质量的评定6.3 延期药的原材料6.3.1 氧化剂的选择6.3.2 可燃剂的选择6.3.3 黏结剂及其他附加物6.4 延期药的设计与制造6.4.1 成分组成设计6.4.2 延期药的氧平衡和燃速曲线6.4.3 延期药的制造工艺6.5 常用延期药6.5.1 有气体延期药6.5.2 无气体延期药6.5.3 常用的其他延期药6.6 典型延期元件简介6.6.1 保险药柱6.6.2 短延期药柱6.6.3 时间药盘6.6.4.工业雷管用延期体第7章 点火药7.1 点火药的品种分类及组成和用途7.1.1 点火药的品种分类和组成7.1.2 点火药的用途和发展7.2 点火药的特点和要求7.2.1 点火药的特点7.2.2 对点火药的要求7.3 药剂的燃烧与点火过程7.3.1 点火药柱的燃烧过程7.3.2 三种燃烧形态7.3.3 燃烧与爆炸的区别7.3.4 药剂燃烧理论基础7.3.5 点火过程的理论模型7.4 点火药点火性能的影响因素7.4.1 点火延迟期7.4.2 点火准则7.4.3 燃烧产物和火焰温度7.4.4 点火压力7.4.5 点火药量7.5 点火药燃烧性能参数的计算7.5.1 燃烧热与绝热火焰温度7.5.2 气、固相产物的含量计算7.6 点火药的配方设计7,6.1 混合药剂的氧平衡计算7.6.2 配比计算7.7 点火药的制备7.7.1 原料准备7.7.2 点火药剂制备方法7.8 典型点火药7.8.1 黑火药7.8.2 黑火药的改进7.8.3 高能点火药7.9 其他点火药第8章 其他火工药剂8.1 动力源火工药剂8.2 烟火效应火工药剂8.2.1 火工烟火药剂的分类8.2.2 火工烟火药剂的用途8.3 气体发生剂8.3.1 对气体发生剂的技术要求8.3.2 气体发生剂配方8.3.3 气体发生器8.4 汽车安全气囊8.5 点火具用火工药剂参考文献 上一篇: 火工药剂学 [劳允亮,盛涤伦 编著] 2011年版 下一篇: 火炸药技术系列专著 含能聚合物 [罗运军,王晓青,葛震著] 2011年版