Nghiên cứu khả năng ứng dụng cao su thiên nhiên lỏng chứa nhóm hydroxyl cuối mạch làm chất kết dính nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72

6 35 0
Nghiên cứu khả năng ứng dụng cao su thiên nhiên lỏng chứa nhóm hydroxyl cuối mạch làm chất kết dính nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Bài viết trình bày một số tính chất và kết quả nghiên cứu ứng dụng cao su thiên nhiên lỏng có nhóm hydroxyl cuối mạch (HTNR) làm chất kết dính nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, cao su thiên lỏng có nhóm hydroxyl cuối mạch được đóng rắn bằng toluen diisocyanat (TDI) với tỷ lệ mol NCO/OH bằng 1,0 cho độ bền kéo đứt 11,6 kG/cm2.

Nghiên cứu khoa học công nghệ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CAO SU THIÊN NHIÊN LỎNG CHỨA NHÓM HYDROXYL CUỐI MẠCH LÀM CHẤT KẾT DÍNH NHIÊN LIỆU TÊN LỬA RẮN HỖN HỢP A72 Phạm Như Hoàn1*, Nguyễn Việt Bắc Tóm tắt: Bài báo trình bày số tính chất kết nghiên cứu ứng dụng cao su thiên nhiên lỏng có nhóm hydroxyl cuối mạch (HTNR) làm chất kết dính nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72 Các kết nghiên cứu cho thấy, cao su thiên lỏng có nhóm hydroxyl cuối mạch đóng rắn toluen diisocyanat (TDI) với tỷ lệ mol NCO/OH 1,0 cho độ bền kéo đứt 11,6 kG/cm2 Vật liệu ứng dụng làm chất kết dính cho nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72 Độ bền lý mẫu nhiên liệu rắn hỗn hợp A72 đạt 12 kG/cm2, nhiệt lượng cháy đạt 1580 cal/g, thể tích khói 901,7 ml/g khối lượng riêng 1,71 g/cm3 Từ khóa: Cao su thiên nhiên lỏng; Chất kết dính cao su; Nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72 MỞ ĐẦU Nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72 hỗn hợp chất oxy hoá: KNO 3, NaNO3, NH4NO3, NH4ClO4, bột nhôm, với tỷ lệ chiếm khoảng 70 - 75% hỗn hợp [1,2] Chất kết dính cao su polybutadien nitryl có khối lượng phân tử thấp (Mn khoảng 3000 đơn vị), chiếm tỷ lệ khoảng 10 - 15% vừa đóng vai trị chất cháy vừa có vai trị kết dính chất oxy hố thành khối có hình dạng độ cứng vững xác định [2] Trên giới, có nhiều cơng trình nghiên cứu sử dụng loại polyme làm chất kết dính cho nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp nói chung nhiên liệu rắn hỗn hợp A72 nói riêng như: polybutadien acrylonitril acrylic axit, polybutadien có nhóm cacboxyl cuối mạch, polybutadien có nhóm hydroxyl cuối mạch, cao su thiên nhiên lỏng epoxy hóa [3-9] cao su butadien acrylonitril có nhóm cacboxyl cuối mạch [10], polysulfit lỏng [11],… Cao su thiên nhiên lỏng có nhóm hydroxyl cuối mạch (HTNR) nhà khoa học sử dụng làm chất kết dính cho nhiên liệu rắn hỗn hợp lợi giá thành dễ tổng hợp từ nguồn nguyên liệu sẵn có tự nhiên [7] Norfhairna Baharurazi cộng sử dụng HTNR có khối lượng phân tử trung bình số khoảng 10x103 g/mol làm chất kết dính cho nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp, mẫu nhiên liệu có tốc độ cháy 2,79 mms-1 [4] Bài báo trình bày số kết nghiên cứu tính chất cao su thiên nhiên lỏng có nhóm hydroxyl cuối mạch, khả đóng rắn cao su HTNR toluen diisocyanat ứng dụng loại vật liệu làm chất kết dính cho nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72 THỰC NGHIỆM 2.1 Hóa chất sử dụng Cao su thiên nhiên lỏng có nhóm hydroxyl cuối mạch chế tạo phương pháp cắt mạch hóa học latex cao su thiên nhiên (sử dụng cặp oxi hóa khử H2O2/NaNO2 làm tác nhân cắt mạch, điều kiện phản ứng: nhiệt độ 600C, thời gian phản ứng 24 giờ, pH = 6) [8]; toluen diisocyanat (Merck); bột nhôm, amoniperclorat (Nga); dioctyl sebacat (DOS, Ấn Độ); pyridin, anhydrit acetic, thị phenolphtalein (Merck); toluen, etyl acetat, etanol (Merck), 2.2 Thiết bị sử dụng - Tủ hút chân khơng có gia nhiệt TDA - 8001, (Trung Quốc) - Cân phân tích OHAUS, (Mỹ), sai số 10-4 - Thiết bị đo phổ hồng ngoại FTIR Brucker TENSOR II, (Đức).Viện Hóa học - Vật liệu - Máy đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H, 13C Jeol ECA 400, (Nhật Bản) Trung tâm polyme/Đại học Bách Khoa Hà Nội Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số 68, - 2020 123 Hóa học & Kỹ thuật mơi trường - Thiết bị đo độ bên lý Gotech AI - 7000M, (Đài Loan) Cảm biến lực 1KN Viện Vật liệu/Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam - Thiết bị phân tích nhiệt TGA 209F1 Libra - Netzsch, (Đức) Viện Nhiệt đới/Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam - Thiết bị đo nhiệt lượng cháy model Parr 1261, (Mỹ) Viện Thuốc phóng Thuốc nổ/Tổng cục Cơng nghiệp Quốc phịng 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Qui trình chế tạo nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72 - Trộn chất: HTNR, TDI, chất hóa dẻo DOS phụ gia khác thành hệ đồng - Trộn bổ sung lượng Al vào hỗn hợp để tạo thành hỗn hợp chất cháy – chất kết dính - Hỗn hợp chất oxy hóa (AP với 02 loại cỡ hạt khác nhau) trộn học trước đưa vào hỗn hợp thành phần chất cháy-chất kết dính - Quá trình hồ nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72 tiến hành máy trộn “hành tinh” thời gian - nhiệt độ 70oC - Nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp sau hóa rắn 800C vịng 72 2.3.2 Nghiên cứu xác định số tính chất HTNR Khối lượng phân tử trung bình số (Mn), khối lượng phân tử trung bình khối (Mw) đồ phân bố khối lượng cao su thiên nhiên lỏng có nhóm hydroxyl cuối mạch xác định phương pháp áp suất thẩm thấu gel Cấu trúc HTNR xác định phổ hồng ngoại phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR 13C-NMR Chỉ số hydroxyl cao su HTNR xác định theo phương pháp acetyl hóa tính theo cơng thức sau: Chỉ số hydroxyl = 56,1x(B - A)xN/W + số axit Trong đó: B: Thể tích dung dịch KOH 0,1N tiêu tốn chuẩn độ mẫu trắng, ml; A: Thể tích dung dịch KOH 0,1N tiêu tốn chuẩn độ mẫu, ml; N: Độ chuẩn dung dịch KOH, g/ml; W: Lượng cân mẫu HTNR, g Chỉ số axit xác định theo phương pháp chuẩn độ hóa học tính theo cơng thức sau: Chỉ số axit = 56,1x(V0 - V1)xN/W Trong đó: V0: Thể tích dung dịch KOH 0,1N tiêu tốn chuẩn độ mẫu trắng, ml; V1: Thể tích dung dịch KOH 0,1N tiêu tốn chuẩn độ mẫu, ml; N: Độ chuẩn dung dịch KOH, g/ml; W: Lượng cân mẫu HTNR, g 2.3.3 Xác định tính chất nhiệt, độ bền HTNR nhiên liệu rắn hỗn hợp Độ bền nhiệt mẫu cao su HTNR xác định thiết bị phân tích nhiệt TGA 209F1 Libra-Netzsch, (Đức) Độ bền lý vật liệu HTNR nhiên liệu rắn hỗn hợp xác định theo tiêu chuẩn TCVN 4509:2013 thiết bị Gotech AI - 7000M, Đài Loan Cảm biến lực 1KN Nhiệt lượng thể tích khí nhiên liệu rắn hỗn hợp xác định theo tiêu chuẩn 06 TCN 889:2001 đo thiết bị Parr 1261, (Mỹ) Viện Thuốc phóng Thuốc nổ/Tổng cục Cơng nghiệp Quốc phịng 124 P N Hồn, N V Bắc, “Nghiên cứu khả ứng dụng … tên lửa rắn hỗn hợp A72.” Nghiên cứu khoa học công nghệ KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc HTNR Kết phân tích phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt 1H-NMR, 13C-NMR mẫu cao su thiên nhiên lỏng có nhóm hydroxyl cuối mạch chúng tơi chế tạo [8] trình bày hình 1, hình Từ phổ hồng ngoại mẫu HTNR cho thấy, pic đặc trưng cho cấu trúc cis 1,4 - isopren cao su thiên nhiên như: dao động hóa trị liên kết C - H (CH3) 2961 cm-1, CH2 2919 cm-1 2853 cm-1, dao động biến dạng liên kết C - H 1447 cm-1 Đặc biệt dải phổ từ 1662 cm-1 đến 1666 cm-1 dao động hóa trị đặc trưng liên kết đơi C = C (cis -vinylen), dao động biến dạng liên kết = C - H 838 cm-1 Bên cạnh đó, cịn xuất dải phổ từ 3274 cm-1 đến 3432 cm-1 đặc trưng cho dao động hóa trị nhóm hydroxyl đỉnh phổ 1376 cm-1, 1377 cm-1 1379 cm-1 đặc trưng cho dao động hóa trị liên kết C - OH Điều chứng tỏ, phân tử cao su thiên nhiên lỏng có chứa nhóm hydroxyl Hình Phổ hồng ngoại mẫu cao su HTNR Trên phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H - NMR (hình 2a) cho thấy pic đặc trưng cho cấu trúc cis - 1,4 isopren cao su thiên nhiên, pic  = 1,68 ppm,  = 2,05 ppm  = 5,14 ppm độ chuyển dịch hóa học proton nhóm metyl (CH3 – C = C), metylen nhóm metin khơng no 2a 2b Hình Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR 13C-NMR mẫu cao su HTNR Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C-NMR mẫu HTNR (hình 2b) cho thấy, pic đặc trưng nguyên tử cacbon cấu trúc cis - 1,4 - isopren cao su thiên nhiên: C1 : 32,6 ppm, C2: 135,5 ppm, C3: 125,11 ppm, C4: 26,78 ppm C5: 23,69 ppm Như vậy, từ kiện phổ cộng hưởng từ hạt nhân phổ hổng ngoại mẫu cao su HTNR cho thấy, cấu trúc mẫu HTNR có chứa nhóm hydroxyl giữ nguyên cấu trúc cis - 1,4 - isopren cao su thiên nhiên Chỉ số hydroxyl mẫu cao su HTNR xác định theo phương pháp acetyl hóa Từ kết thực nghiệm thu số hydroxyl mẫu cao su HTNR có giá trị 34,65mg KOH/mg Số nhóm hydroxyl (fn) HTNR thu 2,45 Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số 68, - 2020 125 Hóa học & Kỹ thuật môi trường Khối lượng phân tử trung bình số, khối lượng phân tử trung bình khối độ phân bố khối lượng (PDI) mẫu cao su HTNR xác định theo phương pháp thẩm thấu gel Mẫu cao su HTNR có Mn xấp xỉ 4.254x103 g/mol, Mw gần bầng 7.207x103 g/mol số đa phân tán (PDI) ~ 1.69 3.2 Nghiên cứu độ bền lý, tính chất nhiệt mẫu vật liệu Một yêu cầu quan trọng vật liệu polyme sử dụng làm chất kết dính cho nhiên liệu tên lửa rắn hỗn sau hóa rắn vật liệu phải có độ bền kéo đứt  10 kG/cm2 Do đó, chúng tơi tiến hành phản ứng hóa rắn HTNR toluen diisocyanat (TDI) với tỷ lệ mol NCO/OH khác Kết đo độ bền lý mẫu sau đóng rắn trình bày bảng sau: Bảng Độ bền lý mẫu HTNR đóng rắn TDI Tỷ lệ Độ bền kéo đứt, Dãn dài đến đứt, % TT Mẫu NCO/OH kG/cm2 HTNR/TDI1 0,8 5,8 114 HTNR/TDI2 0,9 6,5 77 HTNR/TDI3 1,0 11,6 97 HTNR/TDI4 1,1 10,5 71 Hình Giản đồ phân tích nhiệt mẫu vật liệu HTNR/TDI3 Từ kết đo độ bền lý mẫu HTNR đóng rắn với TDI cho thấy, tỷ lệ mol NCO/OH nhỏ 0,8 đến 0,9 độ bền kéo đứt mẫu thấp, đạt 5,8 kG/cm2 6,5 kG/cm2 Nguyên nhân tỷ lệ mật độ đan lưới vật liệu chưa đạt tỷ lệ tối ưu Khi tỷ lệ mol nhóm NCO/OH cao 1,1 q trình phản ứng diễn nhanh độ bền kéo đứt mẫu đạt giá trị thấp, đạt 10,5 kG/cm2 Tỷ lệ mol tối ưu nhóm NCO/OH 1,0 cho giá trị độ bền kéo đứt cao nhất, đạt 11,6 kG/cm2 Ở tỷ lệ mật độ đan lưới vật liệu đạt giá trị tối ưu dẫn đến độ bền lý vật liệu đạt giá trị cao Những yêu cầu vật liệu dùng làm chất kết dính cho nhiên liệu rắn hỗn hợp có độ bền nhiệt tương đối cao, sản phẩm cháy hợp chất thấp phân tử trình cháy để lại lượng tro Bài báo tiến hành khảo sát khả bền nhiệt vật liệu thiết bị TGA 209F1 Libra-Netzsch, kết trình bày hình bảng 126 P N Hoàn, N V Bắc, “Nghiên cứu khả ứng dụng … tên lửa rắn hỗn hợp A72.” Nghiên cứu khoa học cơng nghệ Bảng Kết phân tích nhiệt trọng lượng mẫu HTNR/TDI3 Nhiệt độ bắt đầu Nhiệt độ phân hủy Tổn hao khối phân hủy (oC) mạnh (oC) lượng (%) HTNR/TDI3 250,0 385,3 97,39 Từ kết bảng thấy rằng, nhiệt độ bắt đầu phân hủy mẫu HTNR/TDI3 khoảng 250oC, giai đoạn q trình phân hủy nhóm chức khung mạch chủ vật liệu HTNR/TDI3 Nhiệt độ phân hủy mạch vật liệu 385,3 0C với tổn hao khối lượng 97,39% nhiệt độ trình mạch chủ vật liệu bắt đầu bị phá hủy, đứt gãy Từ kết cho thấy, mẫu vật liệu có độ bền nhiệt tương đối cao bị phân hủy gần hồn tồn, hàm lượng tro cịn lại nhỏ 2,6% 3.3 Kết ứng dụng HTNR làm chất kết dính nhiên liệu rắn hỗn hợp Qui trình trộn hợp, chế tạo thỏi nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72 có sử dụng vật liệu cao su HTNR/TDI3 làm chất kết dính thực theo tiêu chuẩn công nghệ chế tạo thỏi nhiên liệu rắn hỗn hợp A72 Tỷ lệ chất kết dính 11% đến 13% Kết đo độ bền lý nhiệt lượng cháy mẫu nhiên liệu với hàm lượng HTNR/TDI3 khác trình bày bảng 3: Bảng Độ bền lý nhiệt lượng cháy nhiên liệu rắn hỗn hợp A72 sử dụng cao su HTNR/TDI3 làm chất kết dính Mẫu Tiêu chuẩn Chỉ tiêu TT A72HT kỹ thuật M11 M12 M13 Độ bền kéo đứt, kG/cm 9,5 12,4 15,5  12 Nhiệt lượng cháy, cal/g 1556,4 1580 1428  1440 Khối lượng riêng, g/cm3 1,704 1,71 1,712  1,7 Thể tích khí, ml/g 815,6 862,3 901,7 Ghi chú: Mx: M mẫu vật liệu HTNR/TDI; x phần trăm HNTR/TDI có nhiên liệu rắn hỗn hợp A72 Kết bảng cho thấy, mẫu nhiên liệu sử dụng HTNR/TDI với hàm lượng 12% làm chất kết dính cho độ bền lý cao đạt 12,4 kG/cm2, nhiệt lượng cháy 1580 cal/g đáp ứng tiêu chuẩn vật liệu polyme làm chất kết dính cho nhiên liệu rắn hỗn hợp Trong đó, mẫu nhiên liệu rắn sử dụng 11% cao su HTNR/TDI có nhiệt lượng cháy đạt 1556,4 cal/g, độ bền kéo đứt thấp đạt 9,5 kG/cm2 Với mẫu nhiên liệu sử dụng 13% cao su HTNR/TDI có độ bền lý cao đạt 15,5 kG/cm2 nhiệt lượng cháy lại thấp 1428 cal/g phân tử HTNR/TDI chứa nhóm chức mang lượng Các mẫu nhiên liệu có sử dụng hàm lượng cao su HTNR 11% 13% không đáp ứng tiêu chuẩn vật liệu polyme làm chất kết dính cho nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72 Tỷ lệ chất kết dính thích hợp cho chế tạo nhiên liệu rắn hỗn hợp A72 12%, Vật liệu polyme đạt tiêu chất lượng, yêu cầu làm chất kết dính cho nhiên liệu rắn hỗn hợp A72 Tên mẫu KẾT LUẬN Qua nghiên cứu khảo sát thu số kết sau: Qua kết nghiên cứu phổ IR, 1H-NMR, 13C-NMR xác định khối lượng phân tử trung bình phương pháp sắc ký thẩm thấu gel xác định cao su HTNR có khối lượng phân tử trung bình số xấp xỉ 4.254x103 g/mol, khối lượng phân tử trung bình khối 7.207x103 g/mol PDI ~ 1.69 chứa nhóm hydroxyl cuối mạch Vật liệu cao su HTNR đóng rắn tỷ lệ đương lượng TDI có độ bền kéo đến đứt đạt 11,6 kG/cm2 có độ bền nhiệt tương đối cao (nhiệt độ bắt đầu phân hủy mẫu vật liệu 250 0C), nhiệt độ phân hủy mạch 385,3 0C với tổn hao khối lượng 97,39% Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số 68, - 2020 127 Hóa học & Kỹ thuật môi trường Đã ứng dụng mẫu vật liệu cao su HTNR, tỷ lệ 12% khối lượng, làm chất kết dính cho nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72 Độ bền lý mẫu nhiên liệu đạt 12,4 kG/cm2, nhiệt lượng cháy 1580 cal/g khối lượng riêng 1,71 g/cm3 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Công Hòe, Trần Ba, Dương Đức Thục, “Một số vấn đề sở thuốc phóng nhiên liệu tên lửa rắn”, Viện Kỹ Thuật Quân sự, 1982 [2] Phạm Văn Toại, “Nghiên cứu thiết kế, chế thử thỏi nhiên liệu dùng cho động xuất phát hành trình tên lửa A-72M”, Báo cáo khoa học đề tài ĐTĐL.2011G/45, 2016 [3] V.N Krishnamurthy, and S Thomas, ISRO Polyol, “The Versatile Binder for Launch Vehicles and Missiles”, Defence Science Journal 37(1), 1987, pp 29-37 [4] Norfhairna Baharulrazi, Hussin Mohd Nor and Wan Khairuddin Wan Ali, “Hydroxyl Terminated Natural Rubber (HTNR) as a Binder in Solid Rocket Propellant”, Applied Mechanics and Materials Vol 695, 2015, pp 174-178 [5] Nor Erma Shuhadah Binti Abdul Razak, Hussin Bin Mohd Nor, Wan Khairuddin Wan Ali, “Synthesis of Hydroxyl Terminated Epoxidized Natural Rubber as a Binder for Solid Rocket Propellant”, Applied Mechanics and Materials Vol 695, 2015, pp 127-130 [6] H Maruizumi, K Kosaka, S Suzuki, D Fukuma and A Yamamoto, “Development of HTPB Binder for Solid Propellants”, AIAA/SAE/ASME/ASEE 24th Joint Propulsion Conference 11-13 July 1988 Boston, Massachusetts, 1-5 [7] H Mohd Nor, J R Ebdon “Telechelic liquid natural rubber: A review”, Prog Polym Sci., 23, 1998, 143 -177 [8] Munirah Onna, Hussin Md Nora, Wan Khairuddin Wan Alib, “ Development of Solid Rocket Propellant based on Isophorone Diisocyanate - Hydroxyl Terminated Natural Rubber Binder” Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering) 69:2, 2014, pp 53-58 [9] Pham Nhu Hoan Nguyen Viet Bac, “Study on the Depolymerization of Natural Rubber Latex by Hydrogen Peroxide and Sodium Nitrite”, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Cơng nghệ Qn sự, số đặc san 8-2018, Tr 296-301 [10] Nguyễn Hướng Đoàn, “Nghiên cứu chế tạo thỏi nhiên liệu tên lửa hỗn hợp 9X195 cho động hành trình tên lửa phịng không IGLA”, Báo cáo khoa học đề tài ĐTĐL2005/25G, 2008 [11] E Sutton, “From polysulfides to CTPB binders - A major transition in solid propellant binder chemistry”, online 17.8.2012 ABSTRACT RESEARCH ON THE APPLICABILITY OF HYDROXYL TERMINATED NATURAL RUBBER AS A BINDER FOR A72 SOLID ROCKET PROPELLANT In this paper, some properties and results of research on the application of hydroxyl - terminated liquid natural rubber (HTNR) as a binder for A72 solid rocket propellant are presented The results of the study showed that the hydroxyl terminated liquid natural rubber is cured with toluene diisocyanate (TDI) with molar ratio NCO/OH equal to 1.0 for tensile strength up to 11.6 kg/cm2 This material has been applied as a binder for solid rocket propellant Tensile strength, combustion heat, smoke volume and specific gravity of solid rocket propellant sample achieved 12 kG/cm2, 1580 cal/g, 901.7 ml/ g and 1.71 g/cm3 respectively Key words: Hydroxyl terminated natural rubber; Rubber binder; Solid rocket propellant Nhận ngày 10 tháng năm 2020 Hoàn thiện ngày 20 tháng năm 2020 Chấp nhận đăng ngày 03 tháng năm 2020 Địa chỉ: Viện Hóa học - Vật liệu/ Viện Khoa học Công nghệ quân * Email: nhuhoan121702@gmail.com 128 P N Hoàn, N V Bắc, “Nghiên cứu khả ứng dụng … tên lửa rắn hỗn hợp A72.” ... lượng cao su HTNR 11% 13% không đáp ứng tiêu chuẩn vật liệu polyme làm chất kết dính cho nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72 Tỷ lệ chất kết dính thích hợp cho chế tạo nhiên liệu rắn hỗn hợp A72. .. ứng dụng HTNR làm chất kết dính nhiên liệu rắn hỗn hợp Qui trình trộn hợp, chế tạo thỏi nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72 có sử dụng vật liệu cao su HTNR/TDI3 làm chất kết dính thực theo tiêu chuẩn... hợp A72 12%, Vật liệu polyme đạt tiêu chất lượng, yêu cầu làm chất kết dính cho nhiên liệu rắn hỗn hợp A72 Tên mẫu KẾT LUẬN Qua nghiên cứu khảo sát thu số kết sau: Qua kết nghiên cứu phổ IR, 1H-NMR,

Ngày đăng: 27/09/2020, 14:45

Hình ảnh liên quan

Trên phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR (hình 2a) cho thấy các pic đặc trưng cho cấu trúc cis - 1,4 isopren của cao su thiên nhiên, đó là pic ở  = 1,68 ppm,   = 2,05 ppm và  - Nghiên cứu khả năng ứng dụng cao su thiên nhiên lỏng chứa nhóm hydroxyl cuối mạch làm chất kết dính nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72

r.

ên phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR (hình 2a) cho thấy các pic đặc trưng cho cấu trúc cis - 1,4 isopren của cao su thiên nhiên, đó là pic ở  = 1,68 ppm,  = 2,05 ppm và Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 1. Phổ hồng ngoại mẫu cao su HTNR. - Nghiên cứu khả năng ứng dụng cao su thiên nhiên lỏng chứa nhóm hydroxyl cuối mạch làm chất kết dính nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72

Hình 1..

Phổ hồng ngoại mẫu cao su HTNR Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 1. Độ bền cơ lý của các mẫu HTNR đóng rắn bằng TDI. - Nghiên cứu khả năng ứng dụng cao su thiên nhiên lỏng chứa nhóm hydroxyl cuối mạch làm chất kết dính nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72

Bảng 1..

Độ bền cơ lý của các mẫu HTNR đóng rắn bằng TDI Xem tại trang 4 của tài liệu.
Từ kết quả bảng 2 thấy rằng, nhiệt độ bắt đầu phân hủy của mẫu HTNR/TDI3 khoảng 250o C,  giai  đoạn  này  là  quá  trình  phân  hủy  nhóm  chức  trên  khung  mạch  chủ  vật  liệu  HTNR/TDI 3 - Nghiên cứu khả năng ứng dụng cao su thiên nhiên lỏng chứa nhóm hydroxyl cuối mạch làm chất kết dính nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72

k.

ết quả bảng 2 thấy rằng, nhiệt độ bắt đầu phân hủy của mẫu HTNR/TDI3 khoảng 250o C, giai đoạn này là quá trình phân hủy nhóm chức trên khung mạch chủ vật liệu HTNR/TDI 3 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 2. Kết quả phân tích nhiệt trọng lượng của mẫu HTNR/TDI3. - Nghiên cứu khả năng ứng dụng cao su thiên nhiên lỏng chứa nhóm hydroxyl cuối mạch làm chất kết dính nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72

Bảng 2..

Kết quả phân tích nhiệt trọng lượng của mẫu HTNR/TDI3 Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan