国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜

相關鏈接
聯系方式
  • 通信地址:陜西省西安市友誼西路127號
  • 郵編:710072
  • 電話:029-88431638
  • 傳真:
  • Email:nwpugjw@163.com
當前位置:> 首頁 > 最新動態 > 正文
SFPC課題組高釋能復合材料工作發表在Advanced Functional Materials上

Ruixuan Xu, Zhihua Xue, Danfeng Yang, Xin Li, Hongqi Nie, Yongqiang Guo, Hua Guo, Qi-Long Yan* and Junwei Gu*. Highly Energy Release of Aluminum@Ammonium Perchlorate Composites Incorporated with Graphene Oxide-based Energetic Coordination Polymer. Advanced Functional Materials, 2024, DOI: 10.1002/adfm.202423205. 2023IF=18.5.(1區材料科學Top期刊)

http://doi.org/10.1002/adfm.202423205

Abstract

Achieving high energy release of aluminum (Al) and ammonium perchlorate (AP) is of significant importance in the realm of energy materials. In this work, integrated Al@AP/GO-CHZ-M (M = Co2+ or Ni2+) composites have been successfully synthesized through an integrated design and precise catalysis approach. The integrated Al@AP/Co composites exhibit fast decomposition, with a 76.6℃ reduction in decomposition temperature and a 66.0% increase in heat release compared to Al+AP mixture counterpart. From a kinetic perspective, the decomposition activation energy for Al@AP/Co is largely decreased by 215.5 kJ mol-1 (-67.4%) and its kinetics shifted to an autocatalytic model. Transition metals in GO-CHZ-M facilitate the proton transfer during the decomposition of AP, significantly increasing the yield of low-valence nitrogen oxides. The ignition of the Al@AP/M composites was enhanced, with a 37.2 ms (-40.2%) reduction in ignition delay and a 6.6-fold increase in radiation intensity over Al+AP. The change from deflagration for the physical mixture to detonation for integrated Al@AP/M composites further suggests highly energy release. Furthermore, the mechanism of the integrated design and precise catalysis on the energy release enhancement of Al@AP composites was elucidated. This approach holds broad application prospects in the fields of solid propellants, aluminized explosives, micro-thrusters and pyrotechnics.

實現鋁粉(Al)和高氯酸銨(AP)的高釋能效率在含能材料領域具有重要意義。本文基于鋁/氧化劑一體化和精準催化設計,成制備了Al@AP/GO-CHZ-M (M = Co2+ or Ni2+)復合材料。Al@AP/Co擁有更快的分解速率,其分解峰溫較物理混合物Al+AP降低了76.6℃,反應放熱量提高了66.0%。動力學計算表明Al@AP/Co分解活化能減少了215.5 kJ mol-1 (-67.4%),其分解動力學過程轉為自催化模型。GO-CHZ-M催化劑中的過渡金屬有助于促進AP分解的質子轉移過程,顯著提高了產物中低價態氮氧化物的含量。一體化Al@AP/M復合物的點火性能得到改善,點火延遲時間較物理混合物Al+AP縮短了37.2 ms (-40.2%),火焰輻射強度提高了6.6倍。與物理混合物的爆燃行為相比,一體化Al@AP/M復合物點火后迅速發生爆炸,表明釋能效率得到顯著增強。此外,本文提出了一體化設計和精準催化對Al@AP復合物的釋能增強機制。該設計策略在固體推進劑、含鋁炸藥、微推進系統及火工品等領域具有廣闊的應用前景。

論文亮點

1. 優化制備了Al@AP/GO-CHZ-M (M = Co2+ or Ni2+)復合材料,實現了組分的致密接觸及對AP的精準催化。

2. 一體化Al@AP/M復合材料的反應放熱量較物理混合物提高了289.2 J g-1 (+66.0%),分解活化能降低了215.5 kJ mol-1 (-67.4%)。

3. 一體化Al@AP/M復合材料較物理混合物擁有更快的能量釋放速率,點火延遲縮短了40.2%,火焰輻射強度提高了6.6倍,呈現出劇烈的爆炸特性。


第一作者:許睿軒郵件地址:xrxpd@nwpu.edu.cn


點擊查看更多詳情

国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜
亚洲一区中文| 香蕉成人av| 免费精品国产| 久久久久国产精品一区三寸| 成人在线丰满少妇av| 电影91久久久| av资源亚洲| 亚洲a一区二区三区| 国产一区丝袜| 国产高潮在线| 久久久久一区| 激情欧美亚洲| 伊人久久成人| 亚洲免费一区二区| 亚洲三级在线| 欧美日韩中出| 久久av免费看| 日韩中文字幕高清在线观看| 丝袜av一区| 黄色av日韩| 亚洲日本国产| 国产精品激情电影| 国产一区二区三区久久久久久久久| 国产精品www.| 高清不卡一区| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频| 中文亚洲免费| 日本不卡一区二区三区| 国产精品欧美日韩一区| 久久久精品国产**网站| 日韩欧美一区免费| 午夜久久黄色| 日韩在线观看中文字幕| 国产精品地址| 色老板在线视频一区二区| 黄色成人在线网址| 青青草91视频| 成人国产精品久久| 韩国精品主播一区二区在线观看 | 偷拍精品精品一区二区三区| 亚洲www啪成人一区二区| 国产综合精品一区| 色8久久久久| 久草精品视频| 合欧美一区二区三区| 日韩中文字幕| 精品国产欧美日韩| 免费黄色成人| 国产欧美日韩精品一区二区免费| 高清精品久久| 91超碰国产精品| 欧美亚洲综合视频| 91日韩欧美| 亚洲精品免费观看| 黄毛片在线观看| 玖玖精品视频| 精品成av人一区二区三区| 99视频精品免费观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 日韩成人综合| 日韩欧美三区| 99久久亚洲精品蜜臀| 日韩精品视频中文字幕| 日韩av有码| 老鸭窝毛片一区二区三区| 久久精品99国产精品日本| 日本在线一区二区三区| 午夜精品网站| 国产精品久久久久久久久久齐齐 | 精品美女视频 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆| 日本午夜精品久久久久| 欧美日韩精品免费观看视完整| 视频一区视频二区在线观看| 98精品视频| 日韩av影院| 激情偷拍久久| 九九久久国产| 日产欧产美韩系列久久99| 久久国产中文字幕| 久久国际精品| 丝袜美腿一区二区三区| 97se综合| 国产精品男女| 视频一区国产视频| 欧美成人基地| 欧美一区二区三区久久精品| 91精品福利| 一区二区精品伦理...| 911精品国产| 日韩午夜精品| 亚洲黄色中文字幕| 久久超碰99| 日韩综合一区二区| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 国内精品麻豆美女在线播放视频| 久久福利毛片| 日韩av福利| 精品成人18| 国产精品高清一区二区| 日韩中文字幕视频网| 国精品一区二区三区| 日韩欧乱色一区二区三区在线| 激情视频网站在线播放色| 欧美一区激情| 日韩影院精彩在线| 亚洲午夜91| 中文在线免费视频| 精品在线网站观看| 91精品美女| 亚洲综合二区| 午夜久久久久| 欧美精选一区二区三区| 国产粉嫩在线观看| 欧美精品91| 国产三级一区| 国产亚洲激情| 激情综合在线| 久久中文字幕av| 国产精品久久久久av电视剧| 风间由美中文字幕在线看视频国产欧美| 日本a级不卡| 婷婷精品在线| 亚洲字幕久久| 亚洲区第一页| 亚久久调教视频| 亚洲日韩视频| 中文字幕乱码亚洲无线精品一区| 国产一区91| 国产亚洲亚洲| 在线国产日韩| 欧美专区18| 久久xxxx精品视频| 91精品国产成人观看| 亚洲最新av| 综合国产精品| 日本中文字幕一区二区视频| 日本不卡视频在线观看| 蜜桃传媒麻豆第一区在线观看| 老司机精品久久| 午夜在线精品偷拍| 亚洲在线观看| 在线精品视频一区| 蜜臀久久久久久久| 午夜电影一区| 91精品美女| 国产乱码精品| 久久影院一区二区三区| 精品国产不卡| 97精品国产福利一区二区三区| 国产精品原创| 亚洲特色特黄| 久久av一区二区三区| 亚洲精品字幕| 国产精品白丝一区二区三区| 久久97视频| 91精品一区二区三区综合在线爱 | 婷婷中文字幕一区| 国产美女一区| 日本色综合中文字幕| 久久午夜影院| 国产91精品对白在线播放| 玖玖玖国产精品| 欧美精品影院| 毛片在线网站| 国产精品丝袜xxxxxxx| 中文字幕成人| 久久av中文| 色婷婷久久久| 日韩午夜电影| 欧美日韩一区二区国产 | 国产伦乱精品| 亚洲最新无码中文字幕久久 | 丝袜av一区| 亚洲人成亚洲精品| 精品无人区麻豆乱码久久久| 久久激情网站| 日韩成人一级| 久久久久久夜| 中文一区一区三区免费在线观| 国产精品久久久久久妇女| 日韩精品一卡| 日韩av中文字幕一区| 成人日韩在线| 六月丁香综合| 国产精品主播| 亚洲午夜精品久久久久久app| 亚洲精品日本| 在线一区视频观看| 日韩激情中文字幕| 国产午夜久久| 亚洲精品激情| 国产极品嫩模在线观看91精品| 国产精品黑丝在线播放| 国产精品老牛| 精品视频一二| 在线一区免费观看| 国产欧美日韩在线观看视频| 日韩精品一卡| 亚洲一区二区三区中文字幕在线观看 |