书张朴,郭学永,张静元,王正宏,李世伟文章编号:10069941(2013)06073805机械研磨制备球形超细CL20张朴1,郭学永1,张静元1,王正宏2,李世伟2(1.北京理工大学机电学院,北京100081;2.辽宁庆阳特种化工有限公司,辽宁辽阳111002)摘要:选用三种不同密度的研磨球,采用物理研磨法制备了球形超细CL20颗粒,介绍了研磨细化装置的工作原理,分析了研磨球密度和研磨时间对超细CL20的平均粒度、粒度分布和球形度的影响;并对球形超细CL20的性能进行了测试。结果表明,采用低密度球研磨所得超细CL20呈类球形,机械感度显著降低,热稳定性优于原料CL20,研磨前后CL20同为ε型,晶型保持不变;高密度研磨球仅对物料细化作用明显,低密度研磨球细化物料的同时对物料圆滑效果良好,所得球形度可达0.9,粒度均匀,分布集中。关键词:军事化学;CL20;球形超细;机械研磨;粒度分布;球形度;机械感度中图分类号:TJ55;TQ56文献标识码:ADOI:10.3969/j.issn.10069941.2013.06.010收稿日期:20130516;修回日期:20130706作者简介:张朴(1988-),男,博士在读,主要从事高能顿感混合炸药研究。email:zhangpubit@163.com通讯联系人:郭学永(1975-),男,讲师,主要从事混合炸药研究。email:nust@bit.edu.cn1引言六硝基六氮杂异伍兹烷(CL20)是迄今为止公认的威力最大的单质硝胺炸药[1],在武器装备中有着很好应用前景[2]。球形CL20,除保留普通颗粒CL20高能量密度的优异性能外,还具有冲击波感度和撞击感度更低、更安全的特性。球形超细CL20与大颗粒CL20进行粒度级配[3],可以提高混合炸药的装药密度,提高混合炸药的能量和威力。这些对拓宽CL20的应用范围、提高武器系统的性能具有重要意义[4]。目前,国内制备球形超细CL20的方法大多采用溶剂非溶剂法[5-6],也有利用超临界流体制备超细CL20的报道,如超临界气体抗溶剂(GAS)技术[7]。这些制备超细CL20的方法均需耗费大量的有机溶剂,不仅成本高,工艺复杂,而且不利于工人的健康和环境保护。国外已在实验室采用研磨法得到球形超细的CL20,如ChanMayL[8]将CL20均匀分散在装有蒸馏水和乙醇混合液体的研磨玻璃器皿中研磨14~16h,得到了粒度在3μm左右的细化样品。这种方法研磨时间长、产量低、手工研磨存在危险。机械研磨法制备超细粒子速度快,速率高,不使用有机溶剂。国内某高校已经成功运用物理研磨的方法制备了微米级球形HMX粉体[9],本研究则尝试机械研磨方法制备球形超细CL20,分析研磨球密度和研磨时间对超细CL20的平均粒度、粒度分布和球形度的影响,并对所制备球形超细CL20的晶型、热稳定性和机械感度等性能进行了表征。2实验部分2.1试剂与仪器原料CL20,ε型,粒度为50~100μm,辽阳辽宁庆阳特种化工有限公司;蒸馏水,自制。CL20研磨装置,无锡海波粉体设备有限公司;MASTER2000型激光粒度仪,英国马尔文仪器有限公司;S4700型冷场发射扫描电镜,日本日立;STA449F3型同步热分析仪,德国NETZSCH,测试条件:氮气气氛,10℃·min-1升温速率;D/max2500型X射线衍射仪,日本理学。2.2球形超细CL20制备原理CL20研磨装置(立式球磨机)的结构示意图如图1所示。该设备依靠搅拌器带动研磨球运动,利用研磨球之间及研磨球与磨腔内壁之间的挤压力和剪切力使CL20粉碎。悬浮状的CL20浆料从研磨腔顶部的加料口进入研磨腔,然后在研磨腔的各截面,CL20颗粒受到研磨球的研磨、挤压和剪切作用而不断细化,并且颗粒棱角不断受到摩擦和碰撞,从而去除837ChineseJournalofEnergeticMaterials...