【摘 要】
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高氯酸铵(AP)通常作为氧化剂普遍使用于固体推进剂中。但是AP极易吸潮而影响其使用,因此需对AP进行表面改性,降低其表面能,提高其疏水性能,以防止AP吸湿,关于AP的防吸湿研究报道不
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高氯酸铵(AP)通常作为氧化剂普遍使用于固体推进剂中。但是AP极易吸潮而影响其使用,因此需对AP进行表面改性,降低其表面能,提高其疏水性能,以防止AP吸湿,关于AP的防吸湿研究报道不少,但尚未从改变AP的表面结构上来开展它的防吸湿研究。本文基于仿生超疏水表面结构的设计理念以及二元包覆的设计方法,制备出了表面具有疏水性的AP/PS/FAS薄膜及防吸湿的AP/氧化石墨烯(GO)/氟硅烷(FAS)复合物。本文主要的研究内容如下: 1.采用溶剂直接挥发法制备出疏水的AP/PS/FAS薄膜。通过吸湿率和接触角测试研究了其吸湿性,扫面电镜-能谱(SEM-EDS)对AP/PS/FAS薄膜表面进行了形貌分析和成分分析,综合热分析研究了AP/PS/FAS复合薄膜热分解性能。结果表明,AP/PS/FAS复合薄膜的吸湿率非常小,基本不吸水。纯AP的接触角为0°,AP/PS/FAS复合薄膜的接触角达到了113±2°,说明其表面具有疏水性。AP/PS/FAS复合薄膜表面具有类似荷叶表面的微观形貌结构,而且其表面包覆有氟硅烷分子。AP/PS/FAS复合薄膜的低温放热峰升高了22.5℃,高温放热峰降低了1.6℃,通过把PS和FAS与AP复合提高了AP的热分解性能。 2.采用二元包覆法制备了AP/GO/FAS复合物。通过SEM-EDS对AP及其复合物表面进行了形貌分析和成分分析,分析表明复合物表面包覆有GO和FAS。吸湿率实验研究了不同GO含量以及FAS加入前后对AP吸湿性的影响,即当GO含量为0.40%时,FAS为1%时,AP/GO/FAS复合物的吸湿率最小。采用综合热分析仪对AP以及AP复合物进行了DSC测试,根据AP和AP复合物的热分析曲线可得出,GO含量为0.4%,FAS含量为1%的AP/GO/FAS复合物的高温放热分解峰比纯AP提前了32.9℃,低温分解峰消失。 本研究中AP疏水表面结构的制备与设计为水溶性晶体盐类物质的疏水性转变提供了新的研究方法。而且二元包覆的AP复合物的制备对于推进剂的防吸湿研究具有重要的应用价值和参考作用。
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