التطورات الحديثة في تركيب وخصائص
في تركيبات الوقود الصلب الحديثة، يتم استبدال الملدنات التقليدية تدريجيًا بالمُلدنات النشطة (EPs)، والتي تحتوي عادةً على مجموعات نشطة مختلفة (مثل النيترو، والنيتروأمينو، والأزيدو، وما إلى ذلك) في
إنه ملدن ممتاز منخفض الحرارة، والذي يمكن أن يحسن بشكل كبير الأداء التكنولوجي والخصائص الميكانيكية منخفضة الحرارة للوقود
إيثر أزيدونيترامينو الغني بالأكسجين والنيتروجين الواعد
1. المقدمة. إن الأساس الموحد لمعظم المواد النشطة متعددة المكونات هو المادة الرابطة المكونة من بوليمر ومُلين. في السابق، كان يتم استخدام كل من البوليمر الخامل والمُلينات النشطة في صناعة الوقود لتحسين الخواص الميكانيكية لتركيبات الوقود وتعزيز الطاقة. في الصناعات النشطة الحديثة، يتم استخدام البوليمرات الخاملة والمُلينات النشطة.
التقدم الأخير في مجال المواد الغنية بالنيتروجين القائمة على الطاقة
لقد حظي تطوير المواد الغنية بالنيتروجين بالطاقة باهتمام كبير بسبب خصائصها الرائعة بما في ذلك محتواها العالي من النيتروجين وكثافة الطاقة،
ومع ذلك، نظرًا لأن HTPB هو مكون خامل، فإنه يتطلب محتوى مؤكسدًا مرتفعًا للغاية (>80%) لتحقيق مستوى أداء مقبول لشحنة الوقود. الملدنات النشطة. دور الملدنات في المواد النشطة
تصميم وتوليف وتوصيف الطاقة الجديدة
في هذه الدراسة، تم تصنيع فئة جديدة من ملينات الفثالات النشطة القائمة على سوائل إيميدازوليوم الأيونية (ILs). تم تحديد بنية المركبات المصنعة
أشار التحليل الحراري للملينات إلى أن Tg لـ TNPGN أقل من PGN وغيره من الملينات المصنعة. كما أن درجة حرارة التحلل (الاستقرار الحراري) لـ TNPGN
البوليمرات الغنية بالنيتروجين ذات الطاقة العالية
تم الحصول على بوليتيترازينات ذات مجموعات طاقة رباعية السلسلة الرئيسية عن طريق تكثيف مونومرات رباعية الزينات وثنائيات الأمينات وإطلاق طاقة (تصل إلى 1790 جول/جرام -1) عند التحلل عند حوالي 130
وُجِد أن BAMO متوافق مع مواد نشطة أخرى مثل CL-20، وN-HTPB قابل للامتزاج مع مواد ملينة نشطة ذات توازن أكسجين ومعدل احتراق أفضل من HTPB. Gong C، Zeng X، Ju X.