Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "energetic polymer" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-5 z 5
Tytuł:
Energetic Nitrogen-Rich Polymers Based on Cellulose
Autorzy:
Betzler, F. M.
Klapötke, T. M.
Sproll, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/358514.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
Tematy:
energetic polymer
nitrogen rich polymer
cellulose
tetrazole
nitramine
Opis:
New nitrogen-rich polymers, based on cellulose, were synthesized using common procedures. The point of interest was the introduction of tetrazole and nitramine moieties. The polymers were characterized by elemental analysis and vibrational spectroscopy (IR). The energetic properties were investigated using differential scanning calorimetry and bomb calorimetric measurements. Several detonation parameters, such as the detonation pressure, velocity, energy and temperature were computed using the EXPLO5 code. In addition, the sensitivities towards impact and friction were tested using the BAM drophammer as well as a friction tester.
Źródło:
Central European Journal of Energetic Materials; 2011, 8, 3; 157-171
1733-7178
Pojawia się w:
Central European Journal of Energetic Materials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A New Energetic Binder: Glycidyl Nitramine Polymer
Autorzy:
Betzler, F. M.
Hartdegen, V. A.
Klapötke, T. M.
Sproll, S. M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/358337.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
Tematy:
energetic polymer
glycidyl nitramine
GNAP
GAP
polyGLYN
Opis:
A new energetic glycidyl-based polymer containing nitramine groups (glycidyl nitramine polymer, GNAP) was synthesized using glycidyl azide polymer (GAP) as the starting material. The synthesis involved Staudinger azide-amine conversion, followed by carbamate protection of the amino group, nitration with nitric acid (100%) and trifluoroacetic anhydride and was concluded by deprotection with aqueous ammonia. The products obtained were characterized by elemental analysis and vibrational spectroscopy (IR). The energetic properties of GNAP were determined using bomb calorimetric measurements and calculated with the EXPLO5 V6.02 computer code, showing better values regarding the energy of explosion (ΔEU = −4813 kJ kg−1), the detonation velocity (VDet = 7165 m•s−1), as well as the detonation pressure (pCJ = 176 kbar), than the comparable polymers GAP and polyGLYN. The explosion properties were tested by impact sensitivity (IS), friction sensitivity (FS), differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA) and electrostatic discharge (ESD) equipment. The results revealed GNAP to be insensitive towards friction and electrostatic discharge, less sensitive towards impact (40 J) and a decomposition temperature (170 °C) in the range of polyGLYN.
Źródło:
Central European Journal of Energetic Materials; 2016, 13, 2; 289-300
1733-7178
Pojawia się w:
Central European Journal of Energetic Materials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Development trends in artillery ammunition propellants
Analiza możliwości eliminacji nitrocelulozy z materiałów wybuchowych miotających
Autorzy:
Szala, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1075862.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
Tematy:
nitrocellulose
energetic polymer
propellant
solid rocket propellant
nitroceluloza
polimery energetyczne
materiał miotający
stałe paliwo rakietowe
Opis:
Przedstawiono krótki rys historyczny stosowania nitrocelulozy (NC) w materiałach miotających. Przedyskutowano wady i zalety NC jako półsyntetycznego składnika prochów i paliw rakietowych. Następnie stosując klasyczny podział materiałów wybuchowych miotających szczegółowo przedyskutowano możliwości eliminacji nitrocelulozy z poszczególnych rodzajów prochów i paliw rakietowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz zauważono, że w perspektywie najbliższych lat eliminacja NC z prochów jedno- i dwubazowych jest bardzo mało prawdopodobna. Obserwowane tendencje w rozwoju prochów trójbazowych również nie wskazują na eliminację NC a jedynie na zastępowanie nitroguanidyny za pomocą cyklicznych nitroamin. Prawdopodobna jest eliminacja NC z prochów kompozytowych typu LOVA. Jedynie stałe heterogeniczne paliwa rakietowe na bazie kauczuków syntetycznych oraz chloranu(VII) amonu, jako utleniacza, zostały uniezależnione od NC.
Źródło:
Materiały Wysokoenergetyczne; 2020, 12, 2; 5-16
2083-0165
Pojawia się w:
Materiały Wysokoenergetyczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Designing a Highly Energetic PCL-GAP-PCL-based PU Elastomer; Investigation of the Effect of Plasticizers on Its Properties
Autorzy:
Chizari, Mostafa
Bayat, Yadollah
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/358502.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
Tematy:
polyurethane elastomer
glycidylazide polymer
binder
energetic plasticizer
mechanical properties
thermal properties
Opis:
Glycidylazide polymer (GAP) has potential interest for the development of high-performance energetic propellants. Although GAP is a well-known and promising energetic polymer, propellants based on it suffer from poor mechanical and low-temperature properties. In order to improve the mechanical and thermal properties of GAP a promising idea would be the preparation of a tri-block copolymer of it with a polymer having good mechanical and thermal properties, such as polycaprolactone (PCL). In this work, we report a detailed investigation of the glass transition temperature (Tg) and viscosity of PCL-GAP-PCL samples incorporated with energetic plasticizers, BuNENA, TMETN, and BTTN. The results demonstrated that the Tg of PCL-GAP-PCL is influenced by the type of plasticizer. PCL-GAP-PCL was cured with TDI and a mixed curing system (IPDI/N100). The elastomer prepared with the mixing curing system showed excellent mechanical properties with 2.64 MPa and 138% elongation. The effects of the energetic plasticizers on the mechanical properties of the elastomer were investigated. Finally, the plasticized tri-block copolymer showed enhanced mechanical and thermal properties.
Źródło:
Central European Journal of Energetic Materials; 2019, 16, 1; 33-48
1733-7178
Pojawia się w:
Central European Journal of Energetic Materials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optimization of Curing Agents for Linear Difunctional Glycidyl Azide Polymer (GAP), with and without Isocyanate, for Binder Applications
Autorzy:
Agawane, N. T.
Soman, R. R.
Wagh, R. M.
Athar, J.
Talawar, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/358647.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
Tematy:
energetic binder
glycidyl azide polymer (GAP)
isocyanate curing agent
non-isocyanate curing agent
insensitive munitions (IM)
Opis:
Glycidyl Azide Polymer (GAP) is one of the most potential energetic binders for rocket propellants and gas generator compositions. In the present paper GAP of molecular weight (Mn) ~2000 was cured with a mixture of di- and tri-isocyanates without a cross linker. The curing profile and time of curing was recorded using a rheometer. The minimum curing time was observed for samples cured with Desmodour N-100 alone, whereas the maximum curing time was observed for samples cured with a mixture of Desmodour N-100 and Isophorone Diisocyanate (IPDI) (1:1 w/w). It was observed that all of the samples cured well and were void or bubble free. The mechanical properties data showed that the tensile strength (TS) of GAP cured with Desmodour N-100 alone was 1.19 kgf/cm2, which is a minimum, while the maximum TS (3.66 kgf/cm2) was achieved with a mixture of N-100 and 4,4’methylenebis(phenylisocynate) (MDI). The percent elongation for a sample cured with Desmodour N-100 was 160, and was reduced to 64.27 when a mixture of MDI and N-100 was used. In order to study the curing of GAP without an isocyanate, GAP diol was cured with hexanediol di-acrylate. GAP was also cured with an alkyne-based curing agent i.e. bis-propargyl succinate (BPS), which showed improved curing. Comparative thermal studies of GAP cured with isocyanate and acrylate was carried out. Differential Scanning Calorimetry (DSC) and Simultaneous Thermal Analysis (STA) curves for all of the cured samples were recorded in order to study and compare the thermal decomposition behaviour of the cured GAP. Isocyanate cured GAP exhibited a single stage decomposition, with larger heat output. Acrylate cured GAP exhibited a two stage decomposition. Finally, a mixture of IPDI and Desmodour N-100 was selected for curing of GAP. Accordingly, curing was carried out and was tested in a small ballistic evaluation motor (BEM) to observe the combustion behaviour and burn rate. From the pressure-time profile it was found that this composition gave smooth burning with a pressure of ~3 kg/sec2 for 7 seconds of burn.
Źródło:
Central European Journal of Energetic Materials; 2018, 15, 1; 206-222
1733-7178
Pojawia się w:
Central European Journal of Energetic Materials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-5 z 5

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies