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低場核磁共振技術用于推進劑固化反應研究
點擊次數:671 更新時間:2023-01-30
低場核磁共振技術用于推進劑固化反應研究


推進劑又稱推進藥,有規律地燃燒釋放出能量,產生氣體,推送火箭和導dan的huo藥。是一類在燃燒時能迅速產生大量高溫氣體的化學物質,可用來發身寸搶炮的彈丸、火箭和導dan等發射體。推進劑與火乍藥、燃料相似,它們都能通過燃燒提供能量;但燃燒時的條件不同,燃料燃燒時需要有空氣和氧氣助燃,而推進劑和火乍藥則不需要。

隨著對高固含量、高燃速固體推進劑應用需求的日益增加,以及各種功能化助劑在固體推進劑配方中的廣泛使用,推進劑藥漿的良好的工藝性能日益重要。傳統的推進劑固化工藝過程無法得到固化過程中內部狀態變化的信息,固化時過于遵循實際經驗,在固化完成后,通過力學性能及燃速壓強指數測試等方法判斷固化效果,分析固化機理,時常出現可重復性差、廢品率高的缺點,難以科學、有序地進行新配方調制。

低場核磁共振技術主要應用于橡膠、塑料、食品、生命科學、地球物理、水泥基材料領域,利用聚合物大分子碳氫鏈上氫質子的磁共振響應,可有效測定樣品中聚合物大分子的狀態和所處的化學環境,分析大分子的結構演變,據此可進行反應工藝優化、老化過程研究、疲勞壽命預測、高聚物彈性體中水分和溶劑含量測定、橡膠等復合材料固化的在線監測。

紐邁PQ001系列低場核磁共振分析儀


低場核磁共振技術用于推進劑固化反應研究

低場核磁共振技術主要是通過弛豫特性來研究聚合物分子的運動性。T2由自旋系統內部交換能量引起,反映了樣品內部聚合物上氫質子所處的化學環境,與氫質子所受的束縛力及其自由度有關,而氫質子的束縛程度又與樣品的內部結構密不可分。氫質子受束縛越大或自由度越小,T2越短。固化反應過程中,氫質子的T2會逐漸縮短,固化完荃后氫質子受到完荃的束縛,T2會縮短為定值,不再變化,T2與樣品固化反應程度之間具有明顯的對應關系。因此,可借助T2的變化在線觀察樣品在不同溫度下的固化反應全過程,判斷固化反應程度。