石墨烯基钙钛矿金属氧化物的制备及其对高氯酸铵热分解催化性能的研究

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推进剂的燃烧性能包括燃速和压强指数,对增产弹的压裂效果有直接的影响,添加燃速调节剂是调节推进剂燃烧性能的最佳选择之一,其用量少,活性高,效果好。而研究燃速调节剂对推进剂主要组分热分解性能的影响可以预估其对推进剂燃烧性能的影响。本文主要制备了LaFeO3等钙钛矿金属氧化物和GO/LaFeO3等石墨烯基钙钛矿金属氧化物,并考察了其对高氯酸铵热分解性能的影响,为进一步开发性能优异的燃速调节剂,提高增产弹的压裂效果提供实验基础。主要研究内容如下:用自蔓延燃烧法制备了LaMO3(M=Fe、Co、Ni)和NdMO3(M=Fe、Co、Ni),用XRD探讨了Nd MO3(M=Fe、Co、Ni)的最佳煅烧温度,设定温度为600、700、800和900℃,得到NdFeO3,Nd Co O3和NdNiO3的最佳煅烧温度均为700℃。同时制备了石墨烯质量分数分别为5%,10%,15%和20%的GO/LaMO3(M=Fe、Co、Ni)和GO/NdMO3(M=Fe、Co、Ni)。用XRD,SEM,EDS和TEM等手段对产物进行表征。用DSC探究了上述催化剂对AP热分解的影响,结果表明它们都对AP的热分解具有催化作用:LaFeO3,LaCoO3和La Ni O3三种催化剂中,LaCoO3对AP热分解的催化活性最高,AP的高温分解峰温降低了108℃;NdFeO3,NdCoO3和NdNiO3三种催化剂中,NdCoO3对AP的催化活性最高,AP高温分解峰温降低了123℃;GO/LnMO3(M=Fe、Co、Ni)的石墨烯最佳百分比均为15%,AP的高温分解峰温分别降低了99,138和113℃;GO/NdFeO3的石墨烯最佳百分比为15%,AP的高温分解峰温降低了118℃;GO/NdCoO3的石墨烯最佳百分比为20%,AP的高温分解峰温降低了141℃;GO/NdNiO3的石墨烯最佳百分比为10%,AP的高温分解峰温降低了132℃;La和Nd对AP热分解的催化活性顺序为Nd>La,Fe、Co和Ni对AP热分解的催化活性顺序为Co>Fe≈Ni。
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