主题:还记得俺以前泻的纳米炸弹么? 现在官泻了:
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资深泡菜
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再转一个介绍。
核生化武器之后,应该就数这玩意最凶狠了。

http://military_china_com/zh_cn/critical/25/20020508/10256464.html
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原文由 开荒牛 发表

和中子弹效果相似,杀人(耗尽氧气导致窒息)不毁灭周边建筑?


没错,要的就是这种效果。

纳米金属这玩意,不但烧光氧气,连氮气都不放过。

但不是缺氧窒息,而是内冲击波致死。

给你更正介么大的错误, 是不是该感谢感谢啊? 不要别的,鬼子造的50/1.2就成。

9988,你的好学精神值得表扬。

美军这种云爆弹,已经属于过时的了。 滚地球 太大太重。

要不, 俺再小泄一点?

还是算了,有兴趣的去查查※※※※※的战史。 当年姑且如此, 当今。。。。
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资深泡菜
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原文由 JoJoBowBow 发表
转贴一段介绍。
这玩意非常的不人道。
http://jczs.news.sina.com.cn/2003-03-14/111935.html
3月11日,美国在佛罗里达州南部一个※※基地,成功地进行了新型燃料空气炸弹MOAB(Massive Ordnance Air Blast Bombs——大型燃料空气炸弹)的首次实弹试验。根据美国
军方提供的数据,这种采用GPS制导的炸 ......


为了正义呗,这东西必须是正义无比的※※使用才能是高尚的,符合全球人民利益的,不残忍的,正确的.
否则就会对全人类的安全产生巨大威胁.
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资深泡菜
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转贴一段介绍。
这玩意非常的不人道。
http://jczs.news.sina.com.cn/2003-03-14/111935.html
3月11日,美国在佛罗里达州南部一个※※基地,成功地进行了新型燃料空气炸弹MOAB(Massive Ordnance Air Blast Bombs——大型燃料空气炸弹)的首次实弹试验。根据美国
军方提供的数据,这种采用GPS制导的炸弹重21000磅,比在越南战争和阿富汗战争中使用的15000磅炸弹“雏菊剪”(Daisy Cutters)还要重将近一半,为此,美※※给其赋予了另一个称呼——Mother Of All Bombs——“炸弹之母”。

  所谓燃料空气炸弹(有些媒体误译为“空气爆裂弹药”),是由低点火能量的高能燃料装填的特种常规炸弹,使用时,将装有挥发性碳氢化合物的液体燃料弹丸发射或投掷到目标上空,在预定的时间内爆破容器、释放燃料,与空气混合形成一定浓度的气溶胶云雾。再经第二次引爆,可产生2500℃左右的高温火球,并随之产生区域爆轰冲击波,起到摧毁目标和杀伤人员的作用。目前,新型燃料空气炸弹已经可以将两个过程合在一次爆炸中完成了,因此,爆炸时可以形成强大的超压和猛烈的冲击波,比如一枚15000磅的BLU—82航弹爆炸时,所产生的峰值超压在距爆炸中心100米处可达13.5公斤/平方厘米(在核爆炸条件下,当超压为0.36公斤/平方厘米时即可称为“剧烈冲击波”),超压冲击波以每秒数千米的速度传播,爆炸还能产生1000℃—2000℃的高温,持续时间要比常规炸药高5—8倍。同时它会迅速将周围空间的“氧气”吃掉,产生大量的二氧化碳和一氧化碳,爆炸现场的氧气含量仅为正常含量的1/3,而一氧化碳浓度却大大超过允许值,造成局部严重缺氧、空气剧毒。在实战中,燃料空气弹本身所造成的杀伤,其威胁远远小于给对方士兵带来的空前恐惧。

  由于这种炸弹爆炸时的特点,它也被称之为“气浪弹”或者“云爆弹”。燃料空气炸药中的燃料常用的有环氧乙烷、环氧丙烷、甲烷、丁烷、乙烯和乙炔、丙炔-丙二烯混合物、过氧化乙酰、二※※、无水偏二甲肼、硝基甲烷和硝酸丙酯等。

  美国是世界上最先研制和使用燃料空气炸弹的国家,20世纪60年代就针对越南战场研制了燃料空气炸弹,1975年4月21日,美军在越南春禄地区用5架C-130一次投放120枚CBU-55B型燃料空气炸弹(主装药是环氧乙烷液体),作用面积达500多万平方米,其爆炸当量相当于1枚1000吨级TNT当量的小型原子弹,给越方造成重大人员伤亡。很多人因窒息而死,挣扎的惨状令人目不忍睹。至今,位于越南胡志明市的战争罪行展览馆的标志物,还是一枚未爆的BLU-82炸弹。
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原文由 JoJoBowBow 发表
空气炸弹,这玩意有点太残忍了吧。


和中子弹效果相似,杀人(耗尽氧气导致窒息)不毁灭周边建筑?
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资深泡菜
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姥姥,老龙93年就当领导了。99年论文才写出来。介个会不会有问题嗦?
空气炸弹,这玩意有点太残忍了吧。

四川兵工学报2001.3

努力进取为理想   潜心科研献国防

--记”中国十大杰出青年” 龙新平同志

龙新平同志是※※改革开放后培养的新一代科技工作者,中物院这个孕育了两弹精神的科研集体,为龙新平的成长提供了沃土和施展才华的舞台,他继承了老一代核科技工作者的优良传统,又有着新时代青年良好的精神风貌,以其谦逊的品质、严谨的学风、献身的精神,使他在科研工作中脱颖而出,成为年轻一代科技工作者中的佼佼者。多年来他在国家高技术863-410主题激光破坏机理、材料动态断裂、爆炸力学、炸药性能和火工品等方面的研究工作中取得了优异的成绩,曾主要负责或与他人共同完成科研课题二十多项;在国际、国内会议、刊物上发表论文三十余篇;获得部级科技进步二等奖一项,部级科技进步三等奖二项,院级基金二等奖三项。由于他做出的突出成绩,1995年获得“四川省青年科技奖”,1998年被授予“四川省十大杰出青年”称号,2000年获中国科协求是杰出青年实用工程奖,同年当选为第十一届“中国十大杰出青年”。

青春年华献身国防——崭露头角

    龙新平早在中学时代,就在心底埋藏着一个心愿:为我们的军队造出最好的武器。高考填报志愿,选择的都是“☆”的院校,即国防军事院校。1983年从北京理工大学毕业后,分配到中国工程物理研究院化工材料研究所从事含能材料性能和火工品特性研究工作。他注重工作的“情感投入”,善于把自己的理想与现实环境结合起来,在实际工作中实现人生的价值。为早日建立起有关的实验模型,进行准确的数值模拟,他废寝忘食、兢兢业业,与课题组的同志一起在国内首次用实验和数值模拟详尽研究了L2铝靶在短脉冲作用下孔洞的成核、增长及材料层裂细观动态损伤过程;把电炮加载技术发展到二次飞片方式,成功地模拟出激光对靶的力学效应,在研究过程中先后发表论文l0余篇。他和他的同事一起在国内首次应用动态损伤本构模型和NAG模型结合试验对金属材料的动态损伤进行了详尽的研究,他负责的“短脉冲加载下靶的层裂研究”课题于1991年获国防科工委科技进步三等奖。在电磁轨道炮的研究工作中,他承担了研制“炸药驱动强电流短路开关”这项重要工作。当时,炸药驱动的短路开关制造技术只有西方个别发达国家才有,※※在这方面的工作尚属空白。短路开关对于轨道炮和能源的匹配及功率调节起关键作用,他大胆提出自己的方案设想,经过半年的预备实验和一维、二维数值模拟,研制出了条形炸药驱动开关,填补了国内空白,其性能达到国际先进水平,其成果“金属接触型固体介质爆炸开关”1990年获部级科技进步三等奖。龙新平同志为※※※※事业献身的理想,以脚踏实地的工作取得了骄人的成绩,为他到达理想的彼岸迈出了成功的第一步。

潜心科研勤奋求知——累累硕果

    随着科研工作的加重,他深感自己知识的医乏,不安于现状的进取精神,促使他勤奋学习,他合理地处理工作与学习的关系,结合科研工作读研究生、考博士生,使自己成为既有一定理论基础,又有较强实际工作能力的科技工作者。在科研工作中,他虚心向老一辈科技工作者请教,严格要求自己,养成严谨的工作作风。龙新平同志作为主要负责人之一完成的“油汽井中爆炸增加油汽产量用的鱼雷”项目用于四川平乐六井爆炸实验,使该井的天然气日产量提高45倍,每天净增天然气10560立方米,经济效益显著,1993年获国防科工委科技进步二等奖,并列为“八五”、“九五”国防科工委十大科技成果重点推广项目之一。1992—1994年间,他在国内首次标定了金刚石的热力学函数,为高能量密度炸药合成正确选择目标化合物提供了理论依据。在此基础上完成的“高能量密度炸药合成爆轰参数计算”,1994年获中国工程物理研究院基金二等奖,并在法国图尔第六届国际烟火会议上发表了相关论文,获得了国际同行的好评。1995年9月在中国科协第二届学术年会四川卫星会议上,龙新平的论文评为优秀论文。1996年完成的“燃料空气炸药爆轰性能参数计算”获中国工程物理研究院优秀基金二等奖,填补了国内这一领域的空白,并达到国际先进水平,其计算结果可直接为※※云爆装置的研究设计提供理论依据。1998年负责完成的科研项目“电热化学炮推进剂性能参数计算”获得中国工程物理研究院优秀基金二等奖,该项目解决了计算中电能如何加入化学能中的难题,为电热化学炮推进剂配方研究提供了理论依据,填补国内空白;1999年8月完成的博士论文“VIW爆轰产物状态方程及纳米级铝粉含铝炸药爆轰特性研究”,在国际上首次用实验和数值模拟详尽分析了纳米级铝粉含铝炸药的爆轰特性。该项研究并得到了实际应用,北京理工大学爆轰灾害预防与控制国家重点实验室在“324爆炸事故分析”研究中,应用了VLW爆轰计算程序,该程序拥有的计算不同浓度下混合气体爆轰参数功能,在事故分析中起了关键作用。龙新平同志在※※※※领域兢兢业业攻关,勤奋求知终于以他的智慧和汗水换来了令人瞩目的成绩。他先后获得了“四川省十大杰出青年”和第十一届“中国十大杰出青年”的光荣称号,成为中物院这个孕育“两弹”精神的科研集体中的一颗年青的新量。

开拓创新孜孜求索—风光无限

    1993年后,他走上了领导岗位,担任室副主任、主任,在他的带领下,该室攻克了火工品研究方面多项技术难关,为※※※※※工作作出了突出成绩,成为中物院文明单位、中物院“青年文明号”,并被国防科工委授予“加快※※※先进集体”称号。

    担任化材所所长后,他肩上的担子更重了。为了带出一个科研能力强、积极进取、富有凝聚力的科研所,他勤奋学习,努力拓宽自己的视野,在把握大方向、制定大目标、研究大决策上下功夫,提出建设学习型单位的思路和构想,着重考虑研究所的可持续发展问题。作为所长,他提倡团队精神,注重发挥副手和班子成员的作用,赋予相应的权力,明确各自的职责,实行※※管理,使领导班子成为一个团结勤奋、富有朝气的领导集体。这个领导集体紧紧依靠党组织和全所职工,以科研为中心,积极探索深化科研院所的改革,花大气力培养人才,最大限度地鼓励科研出成果出人才。引入企业化管理内涵,实行分层次管理,既下放权力又强化监督,建立相应的激励机制、竞争机制、约束机制。公开招聘领导干部,不拘一格使用人才,做到用人之长、用人不疑。在其上任短短的两年多以来,化材所出现了可喜变化。科研管理运行机制发生变化,科研攻关有了突破性进展,科研生产圆满完成任务,民品发展出现重大转机,全所职工的凝聚力进一步增强,各项工作都向前迈出了一大步,使化材所的发展显现出较好的势头,并获得中物院“文明科研所”称号。

    龙新平同志在很短的时间内取得丰硕的科研成果,固然与他勤奋钻研、虚心好学有关,更重要的是他有一颗振兴中华、献身国防、报效祖国的赤诚之心,代表着跨世纪青年一代前进的方向。现在,他正带领化材所全体职工,继续为实现国防现代化而努力攀登,成功总是眷顾真正付出辛勤劳动的人们,我们相信,龙新平和他的科研集体,在※※※※战线孜孜求索的历程将会风光无限。
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原文由 土地姥姥 发表
当年那些 叫嚷着 砸俺的人, 都出来 冒个泡吧。

以后记住了, 俺曰的,从来不忽悠。

呵呵,睚眦必报。既然都为姥姥了,就大度一点吧,和气为贵嘛

但是我喜欢这样的性格!说话要负责任!NND坛子里有几个帖子,时间到了我是要翻出来的,打某些人的嘴巴!
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我小时候喜欢抓做涂料那种银粉(实际就是铝粉)往炉子里扔,一点点慢慢扔,象烟花一样,如果抓一把扔进去,呼的一团火球,很亮。
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原文由 JoJoBowBow 发表

空气炸弹?新一代的炸弹之母?

以后炸弹不用炸药鸟。装一罐子铝粉配个打火机就可以鸟。

[JoJoBowBow 编辑于 2007-02-01 14:21]


是丫是丫, 奏是介样。
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原文由 土地姥姥 发表
纳米铝粉 在空气中被点燃后, 与氧气发生反应,放出热量; 当纳米铝粉的量超过某临界值之后, 氧化燃烧放出的热量足以促成纳米铝粉的下一次反应:氮化反应。
氮化反应 放出更恐怖的热量, 更恐怖的光芒,吸收更恐怖的气体, 简直是。。。。


空气炸弹?新一代的炸弹之母?

以后炸弹不用炸药鸟。装一罐子铝粉配个打火机就可以鸟。

[JoJoBowBow 编辑于 2007-02-01 14:21]
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别看楼下9988的转贴, 什么 纳米粉烧结, 那纯是 忽悠。

是学术骗子为了混经费的大忽悠。

现在 纳米金属粉 也无法用在 粉末冶金, 陶瓷烧结 等方面, 为啥, 自己简单动脑想想就知道了。
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原文由 土地姥姥 发表

答案: 看见大手指甲大小的一堆铝粉冒着小蓝光慢慢燃烧起来啦!

。。。突然。。。。。。。(以下观看, 强烈要求带墨镜)。。

铝粉发出刺眼的白光剧烈燃烧!!!

如果此试验在木头桌子上,就会发现桌子被烧了一个洞!

注:此试验危险性极高,建议未成年人在家长的陪同下进行。

这就 ......


什么时候姥姥摇身一变,成了纳米姥姥,乖乖不得了,诺贝尔奖唾手可得
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资深泡菜
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TNT,※※※,奥克托金加铝粉,老套套了;
到了姥姥这里,纳米一下就老母鸡变鸭了
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原文由 土地姥姥 发表

如果铝粉再稍微多一点,比如, 大手指甲大小的一堆, 点燃会发生啥现象?


答案: 看见大手指甲大小的一堆铝粉冒着小蓝光慢慢燃烧起来啦!

。。。突然。。。。。。。(以下观看, 强烈要求带墨镜)。。

铝粉发出刺眼的白光剧烈燃烧!!!

如果此试验在木头桌子上,就会发现桌子被烧了一个洞!

注:此试验危险性极高,建议未成年人在家长的陪同下进行。

这就是传说中的 纳米金属粉 自蔓燃。

纳米铝粉 在空气中被点燃后, 与氧气发生反应,放出热量; 当纳米铝粉的量超过某临界值之后, 氧化燃烧放出的热量足以促成纳米铝粉的下一次反应:氮化反应。
氮化反应 放出更恐怖的热量, 更恐怖的光芒,吸收更恐怖的气体, 简直是。。。。

为啥必须是 纳米金属粉呢? 因为纳米材料有极高的表面积,只有纳米粉才能与周围的气体充分接触。
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资深泡菜
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1.3纳米结构材料的物理化学特性
1.3.1熔点[31
由于 纳 米 微粒的颗粒小,表面能高、表面原子近邻配位不全,纳米粒子熔
化时所需增加的内能较小,使纳米微粒熔点急剧下降。大块Au的熔点为1337K,
而2nm的Au微粒熔点为600k,纳米Ag微粒在低于373K开始熔化,常规Ag
的熔点远高于1273k.
1.3.2饶结温度[31
压制 成 块 的纳米材料的界面具有高能量,在烧结过程中高的界面能成为原
子运动的驱动力,有利于界面中的孔洞收缩及空位团的湮没,因此烧结温度降
低。非晶纳米微粒的晶化温度也低于常规粉体。
1.3.3热稳定性13)
纳 米 结 构材料庞大比例的界面具有较高的能量,这为晶粒长大提供了驱动
力,它们通常处于亚稳态。加热退火过程将导致纳米微晶的晶粒长大,与此同
时,纳米微晶物质的性能也向大晶粒物质转变。纳米金属晶体的晶粒长大相对
来说比较容易,热稳定的温区较窄。
1.3.4比热及内部储能[6, 9-1 2)
体系 的 比 热主要由嫡来提供,在温度不太低的情况下,电子嫡可忽略,体
系墒主要由振动嫡和组态INJ组成。纳米材料的界面原子分布比较混乱,与常规
材料相比,由于界面体积百分数比较大,纳米结构材料的嫡对于比热的贡献就
比常规材料大很多,因此比热也比常规材料要高得多。若以界面的过剩体积来
衡量晶界能,以其为自变量计算比热以及内部能量的增大,则可以进行理论上
的解释。Revesz用DSC实验测试了惰性气氛中Fe,C o,C r的纳米金属粉(高能
球磨法制备)的热化学过程,并指出非常态放热峰体现了内部储能但ored energy)
的存在。部分晶粒位错(dislocation)造成的弹性位能占储能的10^20%,储能
Ph. D. Thesis, USTC (200习
第一部分第一章纳米材料综述
的剩余部分来自于晶界在温度升高时发生的结构驰豫。与普通多晶体相比,纳
米金属粉比热增大的20%^'50%,则是制备过程中引入的杂质在加热条件下的
热行为所致。用电爆炸法制备的纳米金属粉(Al,Cu ,Ni ,Ag ,Ti ),在加热条件下,
其表面能及张力能在低于熔点时即被释放出来,表现为自放热反应,所以对纳
米铝粉或铜粉压制成的小球,当加热到400℃左右时,将会发生伴随着发光的
放热行为,放出的热量足以部分熔化纳米金属粉,因而使得纳米金属粉具有相
对较短的烧结时间以及较低的烧结温度。

1.4.2纳米铝粉的氧化特性[15-21]
由于 本 研 究主要关注纳米铝粉等金属粉体在含能材料中的应用问题,因此
这里只介绍纳米铝粉的氧化特性。纳米铝材料的特性强烈依赖于其表面性质。
例如对平均粒度为20-50nm的Al及Mo伪的粉末混合物进行加热,由于馄合
尸内n Thesis, USTC口005)
第一部分第一章纳米材料综述
物的小粒径而减少了不同类型物质之间的反应扩散距离,它比通常的铝热剂反
应快上1000倍,反应嫡为一4.69KYg,是TNT的112%。该亚稳态的高反应活性
混合物可以稳定存在,正是由于纳米铝粉表面氧化膜的保护作用隔离了活性铝
与氧化剂M003。同时实验结果也显示反应所释放出来的能量与纳米铝粉氧化膜
的厚度及特性有关。由于推进剂中金属颗粒的表面形态与燃烧特性密切相关,
所以不管是从存储的角度,还是从作为含能材料实际使用的角度来看,都有必
要对纳米铝粉的氧化特性进行深入的研究,同时探讨表面能在诸如扩散这样一
些基本过程中所起的作用。
C. E .A umann等人根据恒温热重实验结果计算发现,颗粒平均直径为
24nm-65nm的纳米铝粉的氧化反应活化能为0.5ev,己知普通铝箔的氧化反应
活化能为1.7ev<V .G .Ivanov等人利用非等温热重法分析了电爆炸法制备的超细
粉末如Al, Mo, Zn, Sn的氧化动力学规律,发现氧化过程是一个多阶段过程
(multistage),在氧化的初始阶段,金属粉的表面没有形成连续的氧化膜,所有
金属的氧化过程都是动态和非饱和的。超细金属粉末的自点火温度(由DTA确
定)依赖于金属的热物理特性以及金属初始氧化阶段的动力学特性。V.
G.Shevchenko等认为在纳米铝粉的动态氧化过程中,粉末颗粒表面的氧化层控
制了氧化过程,在空气气氛中的纳米铝粉(气相蒸发法制备获得,粒径小于30nm)
及普通铝粉(粒径为20^-40}um)的DTA实验显示,前者的氧化反应活性比普通铝
粉提高了近两个数量级,主要体现在纳米铝粉强氧化反应的开始温度,氮化物
以及a-A120:出现的温度均降低了。由于Y-A1203--)}a-A1203的转换伴随着表面氧
化层的破裂收缩,而氧化层对于内核金属的保护作用则随着表面氧化层连续性
的消失而消失,因此当达到Y-A1203}a-AI203的转换温度时,金属迅速被氧化,
所以a-A1203的出现是铝粉氧化反应程度的标志之一。
在纳 米 铝 粉与稀有金属的合金体系(0.1%的La,Sm 或者Y)中,Y可以降
低纳米铝粉的氧化反应的活性,La, Sm的加入则提高了纳米铝粉的氧化反应活
性,其中Sm最为明显(AYSm合金在T<700k时可点火)。通过对液态纳米铝
合金的表面张力的测量以及对固态及液态纳米铝合金的XPS数据的分析,La
或Sm在合金表面的浓度远高于其本体浓度,而La, Sm与02,从反应具有更
高的反应活性(以铝作为参照物),从而使得纳米A1/La和纳米AYSm合金体系具
有较高的氧化反应活性。
在金 属 氧 化动力学的过程中,一般使原子,离子及电子在氧化物中的扩散
运动的驱动力有二:一是浓度梯度;另一驱动力是氧化层中的电场。电场是这
样形成的:首先是金属的自由电子由于热发射或者隧道效应而脱离金属,并且
由于它们的迁移率很大,所以它们很快就通过氧化层到达表面和氧结合,使氧
以负离子状态吸附在氧化层表面,构成一层负电荷,而金属正离子由于迁移率

较小,虽然溶在氧化物中,但滞留在金属一氧化物层的界面附近,形成正电荷
层,这样两者之间就形成了电场。在绝大多数情况下,离子或者电子的迁移控
制着氧化速率。所以氧化层电场的大小与氧化速率有着密切的关系。
San sh iro 比较了Al,M g,Z n,S n,B e金属粉表面氧化膜随着粒径变化的情
况,发现金属粉的表面氧化膜随着金属粉粒径的减小而减小,该实验现象可以
用Mot-Cabrera理论予以解释:金属氧化物的电子转移能随着金属粉粒径的变
小而减小,氧化层的电场随之变弱,抑制了金属离子或电子从金属晶簇溶入金
属氧化膜的过程,从而阻止了小颗粒金属氧化膜的增长。
利 用 可 变电子分子反应动力学模拟法研究纳米铝氧化行为是一种新的方
法。对于10nm,2 0nm铝晶簇的氧化动力学的模拟过程发现,氧化开始于晶簇表
面,伴随着氧化区域的电子转移,表面氧化物会由于Al-O键形成的热量释放而
升温至高于2000K以上。其中lOn m的铝晶簇,在不同的模拟条件下,最终饱
和的氧化层厚度为2.8-3.3nm,并且,环境氧气在纳米晶簇表面完全消耗。若
在氧气中退火,则氧化膜厚度为3.8nm。模拟过程显示:在氧化物生长期间,氧
化层电场控制着氧化速率,从而导致,m3+向表面氧化物扩散,而氧则向晶簇内
部扩散,表现为纳米铝氧化膜同时向外和向内扩散,其中Al3+的扩散比。快了
30-60%,最终氧化膜的厚度为3.5run,结构分析显示饱和的4nm的氧化物薄
膜主要由八面体的AI(Ol/6)6,及四面体的AI(Ol/4)4混合构成,氧化膜的平均质
量密度是晶体A1203的3/4.模拟试验还显示:当13mnx 13nmx0.8mn的铝箔在
绝热条件下被氧化时,由于形成Al-O键所释放的热量迅速传进晶簇,导致了纳
米铝晶体的无序化以及氧化区域的向外膨胀,厚度呈线性增长,并且不会饱和,
当加热至50皮秒时,氧化层的厚度达3.5nm,温度为2500k,随后无数小的A1.Oy
碎片从纳米晶体表面弹出,显示出此时的纳米铝晶簇己经爆炸,该模拟试验己
经为实验所证实。
2.纳米铝粉在含能材料中的应用之初步探讨
2.1引言[22-231
由于 纳 米 粒子具有小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道
效应等特点,所以较之常规粒度的粒子,能够展现出更多特有的性质。例如由
于具有尺寸小,表面占较大的体积百分数,表面的键态和电子态与颗粒内部不
同,表面原子配位不全等特点将导致纳米微粒表面活性位置的增加,从而使得
纳米微粒具有很高的化学反应活性。我们可以大胆的预言新型纳米材料的研究
将为特殊功能材料的开发开辟崭新的领域。目前国外关于纳米铝粉在含能材料
方面的应用已经取得了很大的进展。早在1994年,日本的Dazio Fukurna等就
已经在HTPB复合推进剂体系中加入平均粒径为1.5Nm的超细AP以及l00mn
的超细铝粉及银丝,获得了燃速为150mm/s的超高燃速推进剂。其它纳米材料
在推进剂中的应用效果也很明显,如美国MACHI公司研制的粒径为3nm的三
氧化二铁(简称SFIO )、它具有极高的比表面(250m2 / g)和很低的体积密度(0.05g
/ml),将其作为燃速催化剂加入到推进剂中,与含普通粒度的三氧化二铁为燃
速催化剂的推进剂相比较,发现含SFIO的推进剂燃速大幅度提高,压强指数明
显降低,比冲也获得了提高,而且SFIO在安全性及稳定性等方面都远高于普通
的三氧化二铁,卡托辛(Catocene)及其它的二茂铁衍生物。为了详细介绍国外关
于纳米铝粉在固体推进剂中应用的情况,我们对那些非常分散,有的甚至是互
相矛盾的资料进行了整理,试图从中得到有益的启迪,为进一步的研究提供参
考。

2.2.2炸药休系26,28,31
陈朗 等 对 铝粉直径从几十纳米开始的几种含铝炸药(含RDX),进行了小尺
寸装药条件下炸药加速金属平板实验,用激光速度干涉仪测量了金属平板自由
面速度。含铝炸药爆轰属于非理想爆轰,铝粉同炸药爆轰产物反应,主要发生
在爆轰后期,实验结果显示,随着铝粉颗粒尺寸的减小,铝粉参加反应的时间
将提前,反应前期参加反应的铝粉数量增大,炸药释放总能量增加,作功能力
增强,反应的总时间缩短。Mench. M. M指出Alex能使含RDX炸药的爆震速
度提高了50%,而由计算所得纳米铝粉的燃烧时间为40-70ns,也意味着纳米
铝粉可以有效的提高类似于爆轰这样的快速反应的速度,所以纳米铝粉能够较
大的提高炸药的作功能力。
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姥姥泻的那篇文章,万方没有收。估计还是保密的。
找了篇类似的。
姥姥做这个实验,就是要说纳米炸弹威力大嘛。

纳米材料在高能燃料中燃烧机理和水雾对聚合物燃烧特性影响的研究
【论文题名】 纳米材料在高能燃料中燃烧机理和水雾对聚合物燃烧特性影响的研究
【论文作者】 江治
【作者专业】 物理化学 
【导师姓名】 李疏芬 周允基 
【授予学位】 博士
【授予单位】 中国科学技术大学 
【授予时间】 20050901
【 分类号 】 O643.21 TB383 
【 关键词 】 纳米材料 高能燃料 燃烧机理 水雾 聚合物燃烧 
【 摘 要 】
  本论文主要做了以下10项工作: 1.详细介绍了纳米金属粉的性质,制备方法及其化学反应特性,特别对纳米铝粉的氧化特性进行了详细的阐述,指出纳米金属粉应用于含能材料中的可行性。介绍了国内外有关纳米铝粉在含能材料中的使用情况,尤其是对燃烧特性及相应的燃烧机理进行了详细综述。 2.运用高压差示扫描量热法(PDSC)和热重法(TG-DTG)研究了普通级以及纳米级的铝、镍、铜金属粉对于奥克托金(HMX)热分解特性的影响。结果表明,n-Cu对于HMX的凝聚相分解作用最明显,且这种催化作用会由于纳米铜含量的减少或体系压强的增大而变弱。基于恒温DSC实验数据计算得到的活化能结果,提出了n-Cu对于HMX热分解的一次催化,二次催化以及反应作用部位的观点。 3.利用热失重仪(TG)研究了普通级和纳米级的铝、镍金属粉对普通粒度高氯酸铵(g-AP)热分解特性的影响。结果表明,铝粉对g-AP热分解几乎没有影响,纳米镍粉(n-Ni)对于g-AP的高温阶段热分解的促进作用最明显,它随着n-Ni含量的减少而逐渐减弱。原位红外光谱以及差示扫描量热 (DSC)实验证实了n-Ni的这种促进作用。利用Coats-Redfern积分法计算了超细高氯酸铵(s-AP)热分解的动力学参数,结果显示n- Ni使s-AP热分解的表观活化能从157.9kJ/mol下降为134.9kJ/mol,而其热分解的机理函数都同属于“成核和核成长”的Avrami -Erofeev方程系列的函数,同时还探讨了n-Ni对AP热分解促进作用的机理,认为其主要促进了AP高温阶段气相反应。 4.对铝粉含量较低的AP复合推进剂的燃速进行测试,结果表明,外加2%的纳米镍粉(n-Ni),或者采用纳米铝粉(n-Al)/普通铝粉(g-Al)为 4/1级配均可有效地改善复合推进剂的燃烧性能,表现为低压下燃速的提高以及燃速压强指数降低,而采用n-Al/g-Al为1/1级配则降低了复合推进剂的燃烧性能。通过对推进剂样品的能量特性、火焰结构、燃烧残渣的观测以及对推进剂样品和金属粉(n-Al与g-Al)的热分析,包括TG和差热分析 (DTA)结果表明,n-Al与n-Ni在燃烧中有不同于g-Al的行为,具有较低的点火阈值和较短的燃烧时间,同时n-Al倾向于单颗粒燃烧,有别于g -Al的凝聚燃烧行为;n-Ni则催化了复合推进剂中主要组分AP的热分解,多种因素共同作用促进了推进剂的燃烧。 5.利用CO2激光点火系统对含有n-Al和n-Ni的推进剂进行激光点火实验,测量了不同激光功率和不同压强下的点火延迟时间。对推进剂的燃速,常压点火温度,爆热也进行了测量,同时利用氧化还原滴定法测定燃烧残渣中活性铝含量。结果显示,n-Al有利于点火进行,可缩短点火延迟时间。而在n-Ni为催化剂的协同作用下,燃速得到明显提高,点火延迟时间也大大减少,同时燃烧残渣中活性铝含量也明显降低。 6.采用原位傅立叶变换红外光谱法研究了聚酯型聚氨酯和聚醚型聚氨酯在空气气氛中从室温到400℃之间的热解反应,实时考察了其在不同温度条件下分解残留物的基团特性。利用热分析技术考察了聚酯型聚氨酯和聚醚型聚氨酯在不同气氛下从室温到700℃之间的热解反应,探讨了聚酯型聚氨酯和聚醚型聚氨酯在有氧条件下的热解反应机理。结果表明聚酯型聚氨酯在空气中存在硬段和软段先后分解的两个阶段,而聚醚型聚氨酯则是硬段与软段同时分解。热分解结果也显示,对于硬段相同的聚氨酯,聚酯型的起始失重温度高于聚醚型,说明聚酯型的热稳定性强于聚醚型。同时聚氨酯在空气中的起始失重温度比在氮气中提前,表明氧气的存在能促进聚氨酯主链上C-C和C-O键的断裂。 7.详细介绍了细水雾与不同扩散火焰(包括H2,CO,CH4的扩散火焰)之间相互作用的反应动力学和反应机理。水在燃烧反应中的作用包括:将O自由基转换成OH自由基,参与水煤气反应以及充当化学反应的高效碰撞体(efficientcollisionpartners)。利用激光诱导荧光初步研究了酒精火焰在有水蒸汽以及无水蒸气条件下的自由基浓度。结果显示在受限空间中加入水蒸气会降低燃烧火焰中OH自由基浓度。 8.探讨了水对聚※※丙烯酸甲酯(PMMA)燃烧过程的影响。对于有水蒸汽,以及无水蒸气共存条件下,PMMA燃烧释放的烟气进行气相色谱(GC)以及气相色谱与质谱联用(GC-MS)的分析。对于水蒸汽与PMMA火焰相互作用的研究指出,水雾灭火时氧气的流量与灭火时所需的最小细水雾量存在正相关,氧气流量越大。所需的扑灭一定大小的火灾的细水雾的量也就越大。这是因为细水雾灭火主要依赖于降低物质燃烧时周围环境的氧含量,从而起到灭火的作用。同时实验结果还显示,PMMA与水雾共存下,燃烧产物中出现了含苯环以及长链的复杂物质。可能是由于水蒸汽打断了碳黑前驱体多环芳烃的形成,进而延缓碳黑的成核过程。 9.利用自行研制的气体收集装置研究了PMMA燃烧的气态产物。利用GC-MS对燃烧产物做了定性以及定量分析。总共鉴定了53种燃烧产物。这些燃烧产物可以被划分为5类,包括:25种芳香族化合物,5种杂环化合物,6种脂环族化合物,7种酯以及10种脂肪族化合物。 10.利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线电子能谱仪(XPS)及傅立叶红外变换光谱仪(FTIR)等手段对PMMA燃烧表面进行了分析。实验中选取了 3种条件下取得的灭火表面作对比,包括自灭火表面,水雾灭火表面以及含NaCl的水雾灭火表面。结果显示含NaCl的水雾对燃烧表面的穿透力最强, NaCl中的氯离子参与了灭火反应。
【文摘语种】 中文文摘
【论文页数】 1-150

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原文由 不着急 发表
每回9988一进来,土地的贴就有向技术贴/军事贴/吵架贴转变的风险

娱乐性大降啊~~~


唉。你们这些同学呀。
就喜欢看姥姥被拍?
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原文由 shoph 发表
我在卖铝门窗的店家门口抓了一把“铝粉”(切割残留物),用打火机点了半天没动静。为什么?难道要混合一些大米不成。


可能需要你重新加工一下

这个是品位相当相当高的好矿
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我在卖铝门窗的店家门口抓了一把“铝粉”(切割残留物),用打火机点了半天没动静。为什么?难道要混合一些大米不成。
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原文由 开荒牛 发表

姥姥拿初中化学实验来忽悠人?


你说的是在氧气中, 俺说的是在空气中。 在氧气中能把铁丝点着,你在空气中试试?

别理老牛, 继续俺的问题:

如果铝粉再稍微多一点,比如, 大手指甲大小的一堆, 点燃会发生啥现象?
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原文由 土地姥姥 发表
俺曾经做过这样的实验:

一小堆 纳米铝粉,在空气中用纸条点燃, 然后发现。。。。。,挺好玩的。

谁知道能看见啥现象?


姥姥拿初中化学实验来忽悠人?

(7)铝在氧气中燃烧能放出大量的热和耀眼的光,常用于制造爆炸混合物,如铵铝炸药(由硝酸铵、木炭粉、铝粉、烟黑及其它可燃性有机物混合而成)、燃烧混合物(如用铝热剂做的炸弹和炮弹可用来攻击难以着火的目标或※※、大炮等)和照明混合物(如含硝酸钡68%、铝粉28%、虫胶4 %)
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原文由 土地姥姥 发表

继续俺的铝粉点燃问题:

如果铝粉稍微多一点,比如, 小手指甲大小的一小堆, 点燃会发生啥现象?


答案是: 看见 看见小手指甲大小的一小堆铝粉冒着小蓝光慢慢燃烧起来啦!
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原文由 土地姥姥 发表
俺曾经做过这样的实验:

一小堆 纳米铝粉,在空气中用纸条点燃, 然后发现。。。。。,挺好玩的。

谁知道能看见啥现象?


姥姥满脸漆黑,跟黑山老妖一样
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楼下哪个太老了。
瞧瞧那鼻子, 直径至少有两米吧? 太老了。

不过, 咱以前造不出两米的,估计现在应该问题不大了。

继续俺的铝粉点燃问题:

如果铝粉稍微多一点,比如, 小手指甲大小的一小堆, 点燃会发生啥现象?
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原文由 计划变化 发表

是不是很辉煌的景象啊?

如果对着这小堆吹一口,会怎样?

无限遐想中


继续遐想,如果吸一口,会怎样?
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看见铝粉冒着小蓝光慢慢燃烧起来啦!
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原文由 土地姥姥 发表
俺曾经做过这样的实验:

一小堆 纳米铝粉,在空气中用纸条点燃, 然后发现。。。。。,挺好玩的。

谁知道能看见啥现象?

猜一下,闪光?
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注册: 2004年7月
原文由 土地姥姥 发表
俺曾经做过这样的实验:

一小堆 纳米铝粉,在空气中用纸条点燃, 然后发现。。。。。,挺好玩的。

谁知道能看见啥现象?


是不是看到了一个超新星快速生成然后又演变为一个黑洞?

土地赶紧再多泻几次,俺喜欢看,比那什么[童话大王]强太多了
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