李霄羽
- 作品数:6 被引量:27H指数:2
- 供职机构:北京理工大学材料学院更多>>
- 发文基金:中国人民解放军总装备部预研基金国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域:兵器科学与技术化学工程航空宇航科学技术理学更多>>
- 石墨烯在含能材料中的应用研究进展被引量:19
- 2015年
- 从石墨烯及其复合物催化剂、石墨烯添加剂和石墨烯及其复合含能材料等3个方面,介绍了近年来石墨烯在含能材料应用方面的最新研究进展。认为石墨烯及其复合催化剂对推进剂含能组分具有明显的催化作用;添加石墨烯后,推进剂燃烧及力学性能得到改善;氧化石墨烯及石墨烯构成的钝感剂可降低含能材料的机械感度;石墨烯及其复合物含能材料具有优异的性能,更大的能量释放率。提出了石墨烯在含能材料领域的发展方向和应用前景。附参考文献42篇。
- 兰元飞李霄羽罗运军
- 关键词:石墨烯推进剂钝感剂含能材料
- 热熔胶基推进剂的流变性能被引量:5
- 2022年
- 以聚氨酯热熔胶、铝粉和高氯酸铵组成的复合固体推进剂为研究对象,首先通过压延物理混合方法制备了复合固体推进剂,采用SEM和EDS方法对其形貌和组分分布进行了表征,测试了其力学性能、密度和机械感度。为深入了解聚氨酯热熔胶基复合推进剂的流变性能,进一步使用哈克流变仪(HAAKE MARS)研究了增塑剂、剪切速率和温度对其黏度的影响。结果表明,聚氨酯热熔胶基热塑性复合推进剂为假塑性流体,符合Ostwald-de Wale模型。与纯热熔胶体系相比,加入增塑剂的聚氨酯热熔胶基热塑性复合推进剂的高温黏度由4×10^(6) Pa·s降至1.5×10^(6) Pa·s,黏流活化能由41.53 kJ/mol降至28.57 kJ/mol。此外,聚氨酯热熔胶基热塑性推进剂随温度升高和剪切速率的增加其黏度逐渐减小,纯热熔胶基推进剂的黏流活化能随剪切速率的增加由41.53 kJ/mol降至31.20 kJ/mol。
- 唐刚罗运军李霄羽
- 关键词:物理化学聚氨酯热熔胶流变性能黏流活化能
- GAPA及GAPA/P(BAMO/AMMO)含能热塑性弹性体的热性能被引量:2
- 2015年
- 采用TG/DSC-IR-MS联用技术对端叠氮基聚叠氮缩水甘油醚(GAPA)及其增塑聚(3,3′-二叠氮甲基环氧丁烷/3-叠氮甲基-3′-甲基环氧丁烷)(PBA)的热分解特性进行研究.结果表明,GAPA、GAPA/PBA的热分解主要经历两个阶段,即叠氮基团的分解和聚醚主链的分解,GAPA可以降低PBA的分解温度,并且提高体系表观分解热;GAPA、GAPA/PBA分解的主要气相产物有N2、NH3、HCN、CH2O、N2O、CO2、NO等;GAPA可以促进PBA的热分解,GAPA/PBA产物中CHO、HCN在热分解第一阶段的离子强度远高于第二阶段.
- 王刚葛震李霄羽罗运军
- 关键词:含能增塑剂热分解
- 含能快递
- 2021年
- 1,2,4-三唑并[4,3-b]吡嗪作为构建基元合成高能钝感材料新型高性能高能材料的研发一直是含能材料研究领域中的热点方向。该领域的主要挑战就在于设计新的高能分子的化学结构时,如何平衡高能量密度和感度之间的关系。近日,中国工程物理研究院化学材料研究所张庆华课题组报道了利用稠合双环1,2,4‐三唑并[4,3‐b]吡嗪构建新型低灵敏度高能材料的相关研究。
- 李霄羽
- 关键词:高能材料化学材料高能量密度含能材料吡嗪
- 自修复固体推进剂研究进展被引量:1
- 2019年
- 介绍了自修复高分子材料的主要自修复机理,包括外援型自修复和本征型自修复;并对基于Diels-Alder反应的端呋喃甲酯基聚丁二烯黏合剂、基于动态光交联的聚氨酯黏合剂、基于二硫键的自修复GAP黏合剂及各自在固体推进剂中的应用情况进行了综述;对自修复固体推进剂及其应用研究的未来发展方向提出了展望,指出从固体推进剂的整体配方考虑,设计与自修复功能相匹配的固体推进剂配方体系,在实现自修复性质的同时,协同提升推进剂的力学性能以及能量性能将是未来自修复固体推进剂研究的重要方向。
- 夏敏夏敏李霄羽李霄羽罗运军
- 关键词:固体推进剂自修复DIELS-ALDER反应二硫键
- 高效叠氮化方法研究进展
- 2024年
- 有机叠氮化合物是一类多功能化合物,是合成一系列治疗药物、生物活性化合物、功能材料及高能化合物有用的前驱体,被广泛应用于点击化学和Staudinger反应中.在过去的几十年里,研究人员开发了大量的合成策略来制备结构多样的有机叠氮化物,但不是所有的反应都能高效地进行.随着绿色化学的概念深入人心,安全性低、普适性低和效率低的传统叠氮化方法逐渐被淘汰,发展新的高效叠氮化方法迫在眉睫.本文综合评述了近年来制备脂肪族叠氮化合物及叠氮聚合物的高效合成方法,从碳碳多重键和碳氢键的叠氮化策略方面简述了脂肪族叠氮化物的合成,对叠氮聚合物的合成方法、潜在的新型合成策略进行了概述,并对未来叠氮化学的发展前景进行了展望.
- 龙磊韦伟罗运军李霄羽
- 关键词:有机叠氮化合物