气相爆轰法制备纳米TiO2复合材料光催化性研究

来源 :2018第十二届全国爆炸力学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Aweichunxing890620
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海洋微表面层(Sea Surface Microlayer,SML)位于海洋最上层的几十至几百微米区域(图1),它直接与大气接触,是海洋化学活性最强的区域.SML 内富集了比内部海水更复杂的可溶性有机物(DOM),DOM 与大气接触发生一系列的非均相化学反应(如与臭氧、OH 自由基),导致海洋表面产生大量活性含氧挥发性有机物(OVOCs,如醇、醛酮、羧酸等),它们是海洋大气中二次有机气溶胶(SOA
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为研究CL-20基含铝炸药在密闭条件下的爆炸超压特性以及膨胀做功能力,设计了一种密闭爆炸压力罐,选取三种含铝量的CL-20基含铝炸药分别在空气环境下的密闭爆炸罐内起爆,使用2mm厚Q235材质的钢板进行顶部密封。试验中采集罐体壁面反射超压,记录顶部钢板的变形挠度,根据钢板的变形程度来比较不同炸药的膨胀做功能力,利用高速摄像通过视镜记录含铝炸药的爆炸燃烧过程。并根据试验采集的压力-时间曲线,对超压作
为解决部分材料板-板复合困难以及粉末喷涂难以达到效果的问题,提出了全约束弱稀疏粉板爆炸复合方法,简述了该方法的技术工艺。利用该方法制备了钨铜粉板复合材料,实验粉末分别采用了粒径3μm与23μm的纯钨粉和添加10%铜粉的钨铜混合粉末(10%,铜粉质量分数)。利用光学显微镜、环境扫描电子显微镜、显微硬度计对经全约束弱稀疏粉板爆炸复合得到的钨铜粉板复合材料进行表征、分析。实验结果显示,钨粉(钨铜混合粉末
钝感炸药JB-9014具有良好的安全性能,其起爆、传爆和做功特性的研究具有重要的工程应用背景。钝感炸药爆轰的引发、增长需要一个过程,具有非理想爆轰特性,本工作采用宏观、唯象反应率模型研究该特性。具体如下: (1)通过迭代算法的改进,避免了DYNA商用软件中经常出现的迭代不收敛问题;(2)基于未反应炸药的Hugoniot数据及反应区检测实验数据标定未反应炸药状态方程参数;(3)基于圆筒实验标定产物J
本文利用有限元中正六面体基底网格,建立了一种能够准确表现脆性材料力学性质的三维格点-弹簧模型。每个有限元单元内部两两节点(对应格点弹簧中的格点)之间具有一个法向和两个切向弹簧,弹簧刚度系数采用Gusev提出的定量参数映射法能够准确求解,格点-弹簧模型中的颗粒i与j的相互作用力是根据每一对弹簧的系数和它们的相对位移计算得到。通过参考两组常见的陶瓷材料性能参数,通过参数映射方法将预设的“模型材料”弹性
本文通过爆轰法制备得到了纳米Al2O3/金刚石复合颗粒,初步探讨了采用不同前驱体(即特种炸药前驱体制备方法)、炸药含量及微量添加剂等因素对爆轰合成纳米Al2O3/金刚石复合颗粒的影响.实验结果表明:提高炸药含量和添加微量添加剂均有利于保护金刚石不被氧化(或石墨化);爆轰产物中除了含有Al2O3颗粒和金刚石颗粒之外,还含有少量的中间态物质,如Al2OC和无定形碳等物质.TEM试验结果表明,爆轰产物中
会议
采用相同的爆炸焊接参数对不同强度的基板进行了爆炸焊接试验,研究了基板材料强度对爆炸焊接界面成型和基板与飞板结合效果的影响。显微表征对爆炸焊接试样界面的形貌、缺陷进行了分析。结果 发现,爆炸焊接试样界面形貌受材料强度影响较大,随着材料强度的不断上升,界面由过熔、周期性波纹最终趋于平直。结合数值模拟结果发现:当爆炸焊接的比压较高时,界面熔化区较大,可以将界面视为不可压缩流体进行分析;而当比压较低时,虽
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