CN110340349A - 一种复合装药结构的含能破片的制备方法 - Google Patents

一种复合装药结构的含能破片的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110340349A
CN110340349A CN201910773563.7A CN201910773563A CN110340349A CN 110340349 A CN110340349 A CN 110340349A CN 201910773563 A CN201910773563 A CN 201910773563A CN 110340349 A CN110340349 A CN 110340349A
Authority
CN
China
Prior art keywords
powder
tungsten
containing energy
molding
fragmentation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201910773563.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110340349B (zh
Inventor
石艳松
束庆海
吕席卷
赵帅
陈树森
金韶华
吴启才
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing University of Technology
Original Assignee
Beijing University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing University of Technology filed Critical Beijing University of Technology
Publication of CN110340349A publication Critical patent/CN110340349A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110340349B publication Critical patent/CN110340349B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F1/00Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
    • B22F1/10Metallic powder containing lubricating or binding agents; Metallic powder containing organic material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F1/00Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
    • B22F1/10Metallic powder containing lubricating or binding agents; Metallic powder containing organic material
    • B22F1/103Metallic powder containing lubricating or binding agents; Metallic powder containing organic material containing an organic binding agent comprising a mixture of, or obtained by reaction of, two or more components other than a solvent or a lubricating agent
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F5/00Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the special shape of the product
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C27/00Alloys based on rhenium or a refractory metal not mentioned in groups C22C14/00 or C22C16/00
    • C22C27/04Alloys based on tungsten or molybdenum

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

本发明涉及一种复合装药结构的含能破片的制备方法,属于含能材料、活性破片材料领域。本发明将钨粉/PTFE粉置于全方位行星式球磨机中混合混匀;将均匀粉末置于定制模具中,预压成型,得到空心圆柱形预压件A;将铝粉、钨粉和聚四氟乙烯粉置于全方位行星式球磨机中混合混匀,将均匀粉末填充入上述空心圆柱形预压件A中,预压成型;烧结,得到最终产品。该材料作为含能材料,在静态下非常钝感、安全,具有一定的韧性和强度,可直接机械加工,而在高速冲击作用下,发生剧烈的爆炸、燃烧,产生高热高温;作为破片材料,利用高动能,冲击爆炸后释放出的高化学能,可以对目标实施侵彻、内爆、纵火和超压的综合毁伤。

Description

一种复合装药结构的含能破片的制备方法
技术领域
本发明涉及一种复合装药结构的含能破片的制备方法,属于含能材料、活性破片材料领域。
背景技术
随着武器装备的升级换代,一种“冲击引发反应”的高能钝感含能材料、活性破片材料——金属/氟聚物复合含能材料正越来越受到人们的关注。作为含能材料,它区别于传统的炸药、烟火药剂,它是由两种及以上的非爆炸性固体烧结而成,静态下非常钝感、安全,且具有一定的韧性和强度,可以直接进行机械加工,而在高速冲击作用下,发生剧烈的爆炸、燃烧,产生高热高温;作为活性破片材料,利用高动能,以及冲击爆炸后释放出的高化学能,可以对巡航导弹、弹道导弹和战斗机等空中目标实施诸如侵彻、内爆、纵火和超压的综合毁伤,大大提高毁伤效果,被广泛地用于制造或改良破片和药形罩。
过去报道的金属/氟聚物复合含能材料大多以铝和聚四氟乙烯(Al/PTFE)作为主要成分,强度、密度和活性均较低。为了提高其强度、密度和活性,进一步提高侵彻和爆炸的威力,申请公开号为CN107142397A的中国专利向组分中加入了重金属,制备了活铝粉/钨粉/聚四氟乙烯复合含能材料,当钨粉质量分数为60%时,其密度可达到3.88g/cm3,动态强度极限能达到119.3Mpa。
发明内容
本发明的目的是为了提高现有金属/氟聚物复合含能材料的强度、密度和活性,进一步提高侵彻和爆炸的威力,提供了一种复合装药结构的含能破片的制备方法,该方法采用混粉、模压、烧结工艺,过程简单,无特殊工艺要求。
本发明的目的是通过下述技术方案实现的。
一种复合装药结构的含能破片的制备方法,具体步骤如下:
步骤一:将钨粉和聚四氟乙烯(PTFE)粉置于全方位行星式球磨机中混合混匀;其中,钨粉的质量为钨粉和PTFE粉总质量的70~90%;
步骤二:将步骤一所得的均匀粉末置于空心压药模具中,预压成型,得到模压件A;
步骤三:将铝粉、钨粉和聚四氟乙烯粉置于全方位行星式球磨机中混合混匀,然后填充到步骤二所得的模压件A中,预压成型,得到成型试件B;所述铝粉的质量为铝粉、钨粉和聚四氟乙烯粉总质量的10~30%;所述钨粉的质量不大于铝粉、钨粉和聚四氟乙烯粉总质量的60%;所述聚四氟乙烯粉的质量为铝粉、钨粉和聚四氟乙烯粉总质量的20~75%;
步骤四:将步骤三得到的成型试件B进行烧结,得到含能破片。
步骤一及步骤四所述的混合时长为1h~5h。
步骤二及步骤五所述的预压压强为10~50MPa。
步骤四所述的烧结温度为360~390℃,烧结时长为2~4h。
有益效果
1、一种复合装药结构的新型含能破片的制备方法,采用常规的铝粉、钨粉以及聚四氟乙烯粉为原料,来源广泛,价格低廉;采用常规的混粉、模压、烧结工艺,过程简单,无特殊工艺要求,成本低,便于批量生产。
2、本发明制备的一种复合装药结构的新型含能破片,相对于过去报道的铝/聚四氟乙烯(Al/PTFE)/钨粉破片,具有更高的强度、密度和活性,进一步提高侵彻和爆炸的威力。经过靶场试验,侵彻和爆炸的威力显著提高。
附图说明
图1是实施例1制备出的复合装药结构的新型含能破片以950m/s的初速撞击后的10mm玻璃纤维基防热材料板的综合毁伤效果照片;
图2是实施例2制备出的复合装药结构的新型含能破片以900m/s的初速撞击后的3mm陶瓷基防热材料板的综合毁伤效果照片;
图3是实施例3制备出的复合装药结构的新型含能破片以950m/s的初速撞击后的5mm碳碳化硅基隔热板的综合毁伤效果照片。
具体实施方式
下面结合实施例与附图对本发明做进一步说明。
实施例1
一种复合装药结构的新型含能破片的制备方法,具体步骤如下:
(1)首先制备外层空心圆柱形模压件;
称量、混粉:各组份质量比为:钨粉/PTFE粉=70/30,即称取钨粉70g,PTFE粉30g。置于全方位行星式球磨机中混合1h,混匀;
模压:将上述混合均匀的粉末钨粉/PTFE粉置于空心圆柱形模具中压缩,压强30MPa,加压速率30N/s,保压时长4min,泄压速率30N/s,泄压,得到模压件A;
(2)制备复合装药结构的新型含能破片。
称量、混粉:各组份质量比为:铝粉/钨/聚四氟乙烯=10/60/30,即称取铝粉10g,钨粉60g,聚四氟乙烯粉30g,分别置于全方位行星式球磨机中混合1h,混匀;
模压:将上述混合均匀的粉末铝粉/钨/聚四氟乙烯装入上述圆柱形模压件A中空处,然后置于模具中压缩,压强30MPa,加压速率30N/s,保压时长4min,泄压速率30N/s,泄压后脱模,得到成型试件B;
烧结:将上述脱模后的成型试件B置于烧结炉中烧结,烧结过程中使用氩气气氛,烧结温度为380℃,烧结时长为2h,其中升温速率60℃/h,降温速率60℃/h,降温过程327℃保温2h,随炉冷却,得到一种复合装药结构的新型含能破片。
本实施例制备出的一种复合装药结构的新型含能破片的密度为5.31g/cm3,感度为0。试件在应变率6000/s下强度极限为297.51MPa,屈服强度为98.69MPa。以950m/s的初速撞击10mm厚的树脂板,发生爆燃,穿透靶板,如附图1所示。
实施例2
一种复合装药结构的新型含能破片的制备方法,具体步骤如下:
(1)首先制备外层空心圆柱形试件;
称量、混粉:各组份质量比为:钨粉/PTFE粉=80/20,即称取钨粉80g,PTFE粉20g。置于全方位行星式球磨机中混合1h,混匀;
模压:将上述混合均匀的粉末钨粉/PTFE粉置于空心圆柱形模具中压缩,压强30MPa,加压速率30N/s,保压时长4min,泄压速率30N/s,得到模压件A;
(2)制备复合装药结构的新型含能破片。
称量、混粉:各组份质量比为:铝粉/钨/聚四氟乙烯=20/20/60,即称取铝粉20g,钨粉20g,聚四氟乙烯粉60g,置于全方位行星式球磨机中混合1h,混匀;
模压:将上述混合均匀的粉末铝粉/钨/聚四氟乙烯装入上述模压件A中空处置于模具中压缩,压强30MPa,加压速率30N/s,保压时长4min,泄压速率30N/s,泄压后脱模,得到成型试件B;
烧结:将上述脱模后的成型试件B置于烧结炉中烧结,烧结过程中使用氩气气氛,烧结温度为380℃,烧结时长为2h,其中升温速率60℃/h,降温速率60℃/h,降温过程327℃保温2h,随炉冷却,得到一种复合装药结构的新型含能破片。
本实施例制备出的外层金属基内层聚合物基的复合含能破片的密度为4.06g/cm3,感度为0。试件在应变率6000/s下强度极限为208.55MPa,屈服强度为92.69MPa。以900m/s的初速撞击3mm碳碳化硅基隔热板,发生爆燃,如附图2所示。
实施例3
一种复合装药结构的新型含能破片的制备方法,具体步骤如下:
(1)首先制备外层空心圆柱形试件;
称量、混粉:各组份质量比为:钨粉/PTFE粉=90/10,即称取钨粉90g,PTFE粉10g。置于全方位行星式球磨机中混合1h,混匀;
模压:将上述混合均匀的粉末钨粉/PTFE粉置于空心圆柱形模具中压缩,压强30MPa,加压速率30N/s,保压时长4min,泄压速率30N/s,得到模压件A;
(2)制备复合装药结构的新型含能破片。
称量、混粉:各组份质量比为:铝粉/钨/聚四氟乙烯=26/10/64,即称取铝粉26g,钨粉10g,聚四氟乙烯粉64g,分别置于全方位行星式球磨机中混合1h,混匀;
模压:将上述混合均匀的粉末铝粉/钨/聚四氟乙烯装入上述试件A中空处置于模具中压缩,压强30MPa,加压速率30N/s,保压时长4min,泄压速率30N/s,泄压后脱模,得到成型试件B;
烧结:将上述脱模后的成型试件B置于烧结炉中烧结,烧结过程中使用氩气气氛,烧结温度为380℃,烧结时长为2h,其中升温速率60℃/h,降温速率60℃/h,降温过程327℃保温2h,随炉冷却,得到一种复合装药结构的新型含能破片。
本实施例制备出的一种复合装药结构的新型含能破片的密度为3.85g/cm3,感度为0。试件在应变率6000/s下强度极限为150.51MPa,屈服强度为87.53MPa。以950m/s的初速撞击5mm碳碳化硅基隔热板,发生爆燃,如附图3所示。
以上所述的具体描述,对发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种复合装药结构的含能破片的制备方法,其特征在于:具体步骤如下:
步骤一:将钨粉和聚四氟乙烯粉置于全方位行星式球磨机中混合混匀;其中,钨粉的质量为钨粉和PTFE粉总质量的70~90%;
步骤二:将步骤一所得的均匀粉末置于空心压药模具中,预压成型,得到模压件A;
步骤三:将铝粉、钨粉和聚四氟乙烯粉置于全方位行星式球磨机中混合混匀,然后填充到步骤二所得的模压件A中,预压成型,得到成型试件B;所述铝粉的质量为铝粉、钨粉和聚四氟乙烯粉总质量的10~30%;所述钨粉的质量不大于铝粉、钨粉和聚四氟乙烯粉总质量的60%;所述聚四氟乙烯粉的质量为铝粉、钨粉和聚四氟乙烯粉总质量的20~75%;
步骤四:将步骤三得到的成型试件B进行烧结,得到含能破片。
2.如权利要求1所述的一种复合装药结构的含能破片的制备方法,其特征在于:步骤一及步骤四所述的混合时长为1h~5h。
3.如权利要求1所述的一种复合装药结构的含能破片的制备方法,其特征在于:步骤二及步骤五所述的预压压强为10~50MPa。
4.如权利要求1所述的一种复合装药结构的含能破片的制备方法,其特征在于:步骤四所述的烧结温度为360~390℃,烧结时长为2~4h。
CN201910773563.7A 2019-08-01 2019-08-21 一种复合装药结构的含能破片的制备方法 Expired - Fee Related CN110340349B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910706589 2019-08-01
CN201910706589X 2019-08-01

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110340349A true CN110340349A (zh) 2019-10-18
CN110340349B CN110340349B (zh) 2020-09-11

Family

ID=68180929

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910773563.7A Expired - Fee Related CN110340349B (zh) 2019-08-01 2019-08-21 一种复合装药结构的含能破片的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110340349B (zh)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111472774A (zh) * 2020-04-14 2020-07-31 西安闪光能源科技有限公司 一种用于产生可控冲击波的复合型破岩棒及其制作方法
CN111472773A (zh) * 2020-04-14 2020-07-31 西安闪光能源科技有限公司 一种用于产生可控冲击波的复合液体破岩棒及其制作方法
CN111472771A (zh) * 2020-04-14 2020-07-31 西安闪光能源科技有限公司 一种用于产生冲击波的液体破岩棒及其制作方法
CN111472772A (zh) * 2020-04-14 2020-07-31 西安闪光能源科技有限公司 一种用于产生冲击波的破岩棒及其制作方法
CN112010721A (zh) * 2020-08-06 2020-12-01 西安近代化学研究所 一种含硼富燃料推进剂及其制备方法
CN112341302A (zh) * 2020-11-25 2021-02-09 中国人民解放军陆军工程大学 一种以氢化钽为改性填料的反应材料及其制备方法
CN112759871A (zh) * 2021-01-21 2021-05-07 北京理工大学 一种简易夹层式复合结构储能破片及其制备方法
CN112877577A (zh) * 2021-01-12 2021-06-01 中国人民解放军国防科技大学 一种钨/锆-锌合金及其制备方法
CN112980116A (zh) * 2021-01-22 2021-06-18 北京理工大学 一种可伸缩螺旋结构储能破片的制备方法
CN113649562A (zh) * 2021-08-18 2021-11-16 北京理工大学 一种提高含能活性材料流散性和反应性的方法
CN113649579A (zh) * 2021-08-18 2021-11-16 北京理工大学 含强韧外层及脆性内层的复合含能破片及其制备方法
CN114890855A (zh) * 2022-04-24 2022-08-12 江苏理工学院 一种层间混杂含能结构材料及其制备方法

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030192448A1 (en) * 2002-04-10 2003-10-16 Leasure John D. Lead free reduced ricochet limited penetration projectile
US20060288897A1 (en) * 2005-06-03 2006-12-28 Newtec Services Group, Inc. Method and apparatus for a projectile incorporating a metasable interstitial composite material
CN105348704A (zh) * 2015-11-03 2016-02-24 北京理工大学 一种铝/钨/聚四氟乙烯含能材料的制备方法
CN105642880A (zh) * 2016-01-25 2016-06-08 中北大学 一种以微纳米铝热剂为材料的含能药型罩
US9689648B1 (en) * 2013-08-30 2017-06-27 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Large caliber frangible projectile
CN107130946A (zh) * 2017-06-02 2017-09-05 北方斯伦贝谢油田技术(西安)有限公司 一种含有活性材料层的双效射孔弹及活性材料
CN107677169A (zh) * 2017-11-09 2018-02-09 中国人民解放军陆军工程大学 一种多用途未爆弹药聚能销毁器
CN207048749U (zh) * 2017-06-02 2018-02-27 北方斯伦贝谢油田技术(西安)有限公司 一种含有活性材料层的双效射孔弹
US10082376B1 (en) * 2016-04-08 2018-09-25 Lockheed Martin Corporation Penetrating and fragmenting projectile
CN109082549A (zh) * 2018-10-26 2018-12-25 北京理工大学 一种易反应铝/钨活性材料的制备方法

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030192448A1 (en) * 2002-04-10 2003-10-16 Leasure John D. Lead free reduced ricochet limited penetration projectile
US20060288897A1 (en) * 2005-06-03 2006-12-28 Newtec Services Group, Inc. Method and apparatus for a projectile incorporating a metasable interstitial composite material
US9689648B1 (en) * 2013-08-30 2017-06-27 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Large caliber frangible projectile
CN105348704A (zh) * 2015-11-03 2016-02-24 北京理工大学 一种铝/钨/聚四氟乙烯含能材料的制备方法
CN105642880A (zh) * 2016-01-25 2016-06-08 中北大学 一种以微纳米铝热剂为材料的含能药型罩
US10082376B1 (en) * 2016-04-08 2018-09-25 Lockheed Martin Corporation Penetrating and fragmenting projectile
CN107130946A (zh) * 2017-06-02 2017-09-05 北方斯伦贝谢油田技术(西安)有限公司 一种含有活性材料层的双效射孔弹及活性材料
CN207048749U (zh) * 2017-06-02 2018-02-27 北方斯伦贝谢油田技术(西安)有限公司 一种含有活性材料层的双效射孔弹
CN107677169A (zh) * 2017-11-09 2018-02-09 中国人民解放军陆军工程大学 一种多用途未爆弹药聚能销毁器
CN109082549A (zh) * 2018-10-26 2018-12-25 北京理工大学 一种易反应铝/钨活性材料的制备方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
任会兰 等: "钨颗粒增强铝/聚四氟乙烯材料的冲击反应特性", 《兵工学报》 *
王树山 等: "钨合金碎片对屏蔽装药撞击起爆的实验研究", 《兵工学报》 *

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111472774B (zh) * 2020-04-14 2021-12-07 西安闪光能源科技有限公司 一种用于产生可控冲击波的复合型破岩棒及其制作方法
CN111472773A (zh) * 2020-04-14 2020-07-31 西安闪光能源科技有限公司 一种用于产生可控冲击波的复合液体破岩棒及其制作方法
CN111472771A (zh) * 2020-04-14 2020-07-31 西安闪光能源科技有限公司 一种用于产生冲击波的液体破岩棒及其制作方法
CN111472772A (zh) * 2020-04-14 2020-07-31 西安闪光能源科技有限公司 一种用于产生冲击波的破岩棒及其制作方法
CN111472774A (zh) * 2020-04-14 2020-07-31 西安闪光能源科技有限公司 一种用于产生可控冲击波的复合型破岩棒及其制作方法
CN112010721A (zh) * 2020-08-06 2020-12-01 西安近代化学研究所 一种含硼富燃料推进剂及其制备方法
CN112341302A (zh) * 2020-11-25 2021-02-09 中国人民解放军陆军工程大学 一种以氢化钽为改性填料的反应材料及其制备方法
CN112877577B (zh) * 2021-01-12 2022-02-08 中国人民解放军国防科技大学 一种钨/锆-锌合金及其制备方法
CN112877577A (zh) * 2021-01-12 2021-06-01 中国人民解放军国防科技大学 一种钨/锆-锌合金及其制备方法
CN112759871B (zh) * 2021-01-21 2022-01-25 北京理工大学 一种简易夹层式复合结构储能破片及其制备方法
CN112759871A (zh) * 2021-01-21 2021-05-07 北京理工大学 一种简易夹层式复合结构储能破片及其制备方法
CN112980116A (zh) * 2021-01-22 2021-06-18 北京理工大学 一种可伸缩螺旋结构储能破片的制备方法
CN112980116B (zh) * 2021-01-22 2022-02-15 北京理工大学 一种可伸缩螺旋结构储能破片的制备方法
CN113649579A (zh) * 2021-08-18 2021-11-16 北京理工大学 含强韧外层及脆性内层的复合含能破片及其制备方法
CN113649562A (zh) * 2021-08-18 2021-11-16 北京理工大学 一种提高含能活性材料流散性和反应性的方法
CN113649562B (zh) * 2021-08-18 2022-03-25 北京理工大学 一种提高含能活性材料流散性和反应性的方法
CN114890855A (zh) * 2022-04-24 2022-08-12 江苏理工学院 一种层间混杂含能结构材料及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN110340349B (zh) 2020-09-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110340349A (zh) 一种复合装药结构的含能破片的制备方法
CN110343021A (zh) 一种高能钝感炸药基活性含能材料的制备方法
CN110373572A (zh) 一种外层金属基内层聚合物基的复合含能破片的制备方法
CN105348704B (zh) 一种铝/钨/聚四氟乙烯含能材料的制备方法
CN109082549B (zh) 一种易反应铝/钨活性材料的制备方法
JP3634367B2 (ja) 鉛非含有弾丸
CN110372461A (zh) 一种外层金属基内层炸药基的复合含能破片的制备方法
CN101967059B (zh) 一种碳化硅防弹陶瓷的制备方法
CN110360902B (zh) 一种装载有高能炸药的活性金属微弹丸的制备方法
CN103508734B (zh) 一种防弹碳化硼/碳化硅复合陶瓷制备方法
CN113649579B (zh) 含强韧外层及脆性内层的复合含能破片及其制备方法
CN102069190A (zh) 特深穿透射孔弹药型罩的制备方法
Zhang et al. The effect of al particle size on thermal decomposition, mechanical strength and sensitivity of Al/ZrH2/PTFE composite
CA2452779A1 (en) Tungsten-tin composite material for green ammunition
Yu et al. Chemical reaction mechanism and mechanical response of PTFE/Al/TiH2 reactive composites
CN113651659B (zh) 具有冲击反应活性的金属基含能破片及其制备方法
CN107271482A (zh) 一种可燃轻质粉末热释放速率的测试方法
CN112980116B (zh) 一种可伸缩螺旋结构储能破片的制备方法
CN110526718B (zh) 一种B-Al-Ti系复相陶瓷及其低温致密化烧结制备方法
Jiang et al. Energy release characteristics of PTFE/Al/TiH2 reactive jet with different TiH2 content
CN205870831U (zh) 一种用于热压炉的分层烧结模具
CN114920613B (zh) 一种超高燃速反应性材料传火药柱及其制备方法和应用
CN116355332A (zh) 一种纤维增强Al-PVDF活性材料及其制备方法
Wu et al. Dynamic mechanical properties and failure response of solid fuel air explosives at high strain rate
RU2564648C1 (ru) Способ получения композиционного материала на основе ниобия

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20200911