一种基于接触角测量的包覆层材料抗迁移性能表征方法技术

技术编号:14846895 阅读:103 留言:0更新日期:2017-03-17 13:16
本发明专利技术公开了一种基于接触角测量的推进剂包覆层材料对于硝酸酯的抗迁移性能表征方法,该方法采用接触角测量仪,以座滴法测量硝酸酯液滴在包覆层材料表面的静态接触角,通过接触角的大小评价包覆层材料对于硝酸酯的抗迁移性能,接触角越大,包覆层材料的抗迁移性能越强。本发明专利技术采用固-液界面润湿性参数表征包覆层抗迁移性能,不仅节约了时间成本,并且最大限度减少了试验过程中硝酸酯的试样量,降低了安全隐患。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于火药
,主要涉及一种基于接触角测量的推进剂包覆层材料对于硝酸酯的抗迁移性能表征方法。
技术介绍
1.推进剂装药的包覆层材料包覆层是固体火箭推进剂装药的重要组成部分,其基本功能是控制推进剂装药的燃烧面积,同时对发动机壳体起到隔热作用。包覆层材料通常是一种高分子复合材料,固体火箭推进剂装药贮存期间,药柱配方中的硝酸酯(例如丙三醇三硝酸酯、1,2,4-丁三醇三硝酸酯等)组分会逐渐向包覆层材料迁移,改变推进剂的内弹道性能,影响使用安全性和贮存寿命。因此,包覆层材料的抗迁移性能是推进剂装药设计时包覆层材料选择的重要参数之一。2.经典包覆层材料抗迁移性能表征方法经典包覆层材料的抗迁移性能表征方法有迁移量表征方法和迁移系数表征方法。迁移量表征方法是采用重量法、热重分析法或色谱法测量一定时间内迁移进包覆层的硝酸酯含量,通过迁移量的大小来表征包覆层的抗迁移性能,硝酸酯的迁移量越小,包覆层的抗迁移性能越好。迁移系数表征方法是通过在一定时间范围内,测量硝酸酯在包覆层中的迁移分布状态,建立迁移模型,计算迁移系数,通过迁移系数的大小来表征包覆层的抗迁移性能,硝酸酯的迁移系数越小,包覆层的抗迁移性能越好。迁移量表征方法和迁移系数表征方法是包覆层抗迁移性能的直接表征方法,但是存在以下缺陷和不足:(1)两种方法均需要在较长的时间范围内跟踪测量硝酸酯在包覆层的迁移量或迁移分布状态,获得与包覆层抗迁移性能相关的参数,试验程序繁琐、耗时长;(2)硝酸酯具有较高的感度,上述两种方法的硝酸酯用量大,试验过程存在一定安全隐患。3.基于接触角测量的包覆层材料抗迁移性能表征方法的理论依据接触角是固-液界面润湿性表征参数之一,是在气、液、固三相交点处的气-液界面的切线穿过液体与固-液交界线之间的夹角θ。若θ<90°,则固体表面是亲水性的,即液体较易润湿固体,接触角越小,表明润湿性越好;若θ>90°,则固体表面是疏水性的,即液体不容易润湿固体(见图1),图中:1—液滴;2—固体表面;θ—接触角。当推进剂药柱中的硝酸酯与包覆层材料相接触时,由于界面间分子的相互作用而产生吸引。吸引力越大,硝酸酯对包覆层材料的润湿程度越高,两相间接触面积越大,硝酸酯越容易迁移进包覆层材料,则包覆层材料的抗迁移能力越差;接触角是固-液界面润湿程度的量度,润湿性越大,接触角越小,因此可以采用接触角测量法来表征包覆层材料的抗迁移性能。迄今未见接触角测量法用于评价包覆层材料的抗迁移性能的文献报道。
技术实现思路
针对现有技术存在的缺陷与不足,本专利技术的目的是提供一种基于接触角测量的包覆层材料抗迁移性能表征方法。为了实现上述技术任务,本专利技术采用如下技术方案予以实现:一种基于接触角测量的包覆层材料抗迁移性能表征方法,该方法包括以下步骤:步骤一,包覆层材料试样的准备:将包覆层材料裁剪至50mm×40mm规格尺寸的试样,同种材料准备3块试样;选用型号为1200#的水磨砂纸,将材料的测试面在金相试样预磨机上打磨3min,用蒸馏水漂洗10min,置于45℃真空干燥箱干燥10h备用。对于包覆层材料试样的准备,需要说明以下3点:(1)包覆层材料规格尺寸的选择:包覆层材料试样的尺寸,取决于接触角测量仪的样品台尺寸和金相试样预磨机的磨盘尺寸,同时又要考虑手持试样打磨的便捷性和试验尺寸对打磨效果的影响。目前商品化的接触角测量仪的样品台尺寸约为(100~150)mm×(100~150)mm,商品化的金相试验打磨机的磨盘直径约为200mm~250mm。经试验,选择较小面积尺寸的包覆层材料更加便于手持试样打磨获得平整的测试面,因此包覆层材料的规格尺寸确定为50mm×40mm。(2)测量次数和试样样本数的选择:为了减小测量的随机误差,确保测量结果的准确可靠,需要对同种包覆层材料进行接触角的重复测量,取算数平均值作为测量结果;测量次数越多,随机误差越小,测量结果的精密度越好。由于测量次数的增加意味着测量时间和测量成本的增加,因此选择测量次数时应综合考虑各方面因素。本专利技术以硝化甘油在乙基纤维素上的接触角测量数据为例,以n次测量算数平均值的实验标准偏差评价测量结果的精密度:S(x‾)=1n(n-1)Σi=1n(xi-x‾)2]]>式中:为n次测量算数平均值的标准偏差,n为测量次数,xi为第i次测量值,为n次测量的算数平均值。如图2所示,随着测量次数n的增加,逐渐减小,当n=10~20次时,的减小速度趋于缓慢,因此测量次数选取10~20次较为合适。由于50mm×40mm规格尺寸的试样表面只能测量6个座滴,若选择测量次数为18次,则需要准备3块试样。(3)包覆层材料试样的预处理:由于接触角的测量需要在平坦、光滑的材料表面进行,因此需要对包覆层材料进行一定的表面预处理。本专利技术以三元乙丙橡胶为例,考察了采用型号为400#、600#、800#、1200#的水磨砂纸,对三元乙丙橡胶材料在金相试样预磨机上打磨,试验结果表明采用1200#的水磨砂纸打磨后可获得平整的测试表面。图3为三元乙丙橡胶包覆层材料表面打磨前后的原子力显微镜三维图,材料表面粗糙度从打磨前的1.25降低至打磨后的1.01(本专利技术中的粗糙度是指固体真实表面积与真实表面垂直投影的表面积之比),打磨后的材料表面粗糙度接近于1,可以满足接触角测量的需求。步骤二,待测硝酸酯试样的准备:取1mL待测硝酸酯液体备用。步骤三,采用接触角测量仪,以座滴法测量硝酸酯液滴在包覆层材料表面的静态接触角:试验温度为25℃,硝酸酯液滴体积为1μL~3μL,液滴与包覆层材料接触60s时为接触角测量时间;在每一块包覆层材料试样的测试面上随机选取6个不同的部位进行测量,同种材料测量3块试样;取上述18个接触角测量值的算数平均值作为测量结果。对于接触角测量的试验参数,需要说明以下两点:(1)液滴体积的选择:本专利技术以硝化甘油为例,考察了不同液滴体积对接触角测量值的影响,试验液滴体积为1μL、3μL、5μL、7μL、9μL。当液滴体积大于7μL时,由于重力作用,液滴无法悬挂于注射器针头而自动滴落,硝酸酯类液体滴落后与样品台上的固体样品以一定速度碰撞易引起安全隐患,因此不能够采用大于7μL的液滴进行测量。采用1μL、3μL、5μL的液滴进行测量时,1μL与3μL液滴的测量结果无显著性差异,体积进一步增大至5μL时,测量结果偏小。由于不同种类的硝酸酯物理化学性质相似,可采用相本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种基于接触角测量的包覆层材料抗迁移性能表征方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一,包覆层材料试样的准备:将包覆层材料裁剪至50mm×40mm规格尺寸的试样,同种材料准备3块试样;选用型号为1200#的水磨砂纸,将材料的测试面在金相试样预磨机上打磨3min,用蒸馏水漂洗10min,置于45℃真空干燥箱干燥10h备用;步骤二,待测硝酸酯试样的准备:取1mL待测硝酸酯液体备用;步骤三,采用接触角测量仪,以座滴法测量硝酸酯液滴在包覆层材料表面的静态接触角:试验温度为25℃,硝酸酯液滴体积为1μL~3μL,液滴与包覆层材料接触60s时为接触角测量时间;在每一块包覆层材料试样的测试面上随机选取6个不同的部位进行测量,同种材料测量3块试样;取上述18个接触角测量值的算数平均值作为测量结果。步骤四,包覆层材料抗迁移性能的表征:按照步骤一至步骤三测量硝酸酯在系列包覆层材料表面的接触角,以接触角测量值作为包覆层材料抗迁移性能的表征参数;接触角越大,包覆层材料的抗迁移性能越强。

【技术特征摘要】
1.一种基于接触角测量的包覆层材料抗迁移性能表征方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一,包覆层材料试样的准备:将包覆层材料裁剪至50mm×40mm规格尺寸的试样,
同种材料准备3块试样;选用型号为1200#的水磨砂纸,将材料的测试面在金相试样预磨机
上打磨3min,用蒸馏水漂洗10min,置于45℃真空干燥箱干燥10h备用;
步骤二,待测硝酸酯试样的准备:取1mL待测硝酸酯液体备用;
步骤三,采用接触角测量仪,以座滴法测量硝酸酯液滴在包覆层材料表面...

【专利技术属性】
技术研发人员:潘清王明周文静陈智群蒋忠亮宁艳利史爱娟曹继平刘可栾洁玉
申请(专利权)人:西安近代化学研究所
类型:发明
国别省市:陕西;61

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