程揚(yáng)帆, 汪 泉, 龔 悅, 沈兆武, 湯有富, 袁和平, 錢 海
(1. 安徽理工大學(xué)化學(xué)工程學(xué)院, 安徽 淮南 232001; 2. 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)工程科學(xué)學(xué)院, 安徽 合肥 621900)
乳化炸藥是一種油包水型含水工業(yè)炸藥,具有安全、防水、環(huán)保和穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),因而在工程爆破領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用[1]。然而,傳統(tǒng)乳化炸藥也存在著爆炸威力低[2-4]和壓力減敏問(wèn)題[5-6],嚴(yán)重影響了爆破效果和施工安全。為了改善乳化炸藥的性能,本課題組研制出了MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥[7],并取得了一系列的研究成果[8-14],受到國(guó)內(nèi)外炸藥領(lǐng)域?qū)<覍W(xué)者的廣泛關(guān)注。
乳化炸藥的主要成分是乳化基質(zhì)和敏化劑,乳化基質(zhì)自身沒(méi)有雷管感度,它必須通過(guò)敏化劑敏化后才能被起爆。按敏化劑的類型,可將乳化炸藥的敏化方式分為物理敏化和化學(xué)敏化。敏化方式對(duì)乳化炸炸藥的性能有很大影響。Loureiro等[15]研究了不同敏化劑對(duì)銅-鋁板爆炸焊接效果的影響; 吳紅波等[16]研究了不同敏化方式下乳化炸藥的耐低溫性能; 宋錦泉等[17]研究了敏化方式對(duì)乳化炸藥爆速的影響; Nie等[18]研究了氣泡敏化和玻璃微球敏化乳化炸藥的動(dòng)壓減敏特性; 劉磊等[19]研究了不同敏化材料的乳化炸藥抗深水靜壓的性能。在MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥的配方設(shè)計(jì)和優(yōu)化過(guò)程中發(fā)現(xiàn),敏化方式對(duì)其爆轟性能具有顯著的影響,并且傳統(tǒng)猛度理論不能合理地解釋儲(chǔ)氫乳化炸藥的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,因此有必要對(duì)其機(jī)理進(jìn)行深入研究。
本研究擬通過(guò)水下爆炸和猛度測(cè)試等實(shí)驗(yàn),深入研究敏化方式對(duì)MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥爆轟性能的影響,并通過(guò)理論計(jì)算和分析,探討儲(chǔ)氫乳化炸藥的作功能力和猛度之間的關(guān)系。
本實(shí)驗(yàn)所用的玻璃微球平均粒徑為55 μm,堆積密度為0.25 g·cm-3,美國(guó)3M公司; MgH2的平均粒徑為20 μm,堆積密度為1.45 g·cm-3,純度為98%,美國(guó)Alfa Aesar公司; 乳化基質(zhì)的密度為1.42 g·cm-3,配方見(jiàn)表1。
表1乳化基質(zhì)的配方
Table1Composition of emulsion matrix
componentNH4NO3NaNO3C18H38C12H26C24H44O6H2Omassratio/% 7874128
MgH2屬于離子型氫化物,其初始分解溫度為300 ℃,遇水會(huì)發(fā)生水解反應(yīng)生成氫氣。利用溶膠-凝膠法可將MgH2粉末用石蠟包覆起來(lái),包覆效果如圖1所示。從圖1可以清晰地看到,MgH2顆粒的表面有一層石蠟?zāi)?由于石蠟的主要成份是烷烴,因而可以起到很好的防水作用,抑制MgH2的水解反應(yīng)。制備MgH2的原材料Mg和H2價(jià)格便宜,在儲(chǔ)氫型乳化炸藥中MgH2的含量不超過(guò)2%,因此,只要解決MgH2的生產(chǎn)工藝問(wèn)題,就能夠有效地降低炸藥成本。前期的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明[20],MgH2與乳化基質(zhì)的相容性和儲(chǔ)存穩(wěn)定性符合要求。
a. uncoatedb. coated
圖1MgH2粉末被石蠟包覆前后的SEM圖
Fig.1SEM pictures of uncoated and coated MgH2with paraffin
化學(xué)敏化的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥: 當(dāng)未包覆的MgH2粉末加入到乳化基質(zhì)后,會(huì)和乳化基質(zhì)中的水發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成氫氣泡,從而在乳化基質(zhì)中引入敏化氣泡,使其具有雷管感度。未包覆MgH2粉末的功能是含能發(fā)泡劑。
物理敏化的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥: 將包覆后的MgH2粉末與玻璃微球混合后,加入到乳化基質(zhì)中制成乳化炸藥,玻璃微球的功能是在乳化基質(zhì)中直接引入敏化氣泡,而包覆后的MgH2粉末主要起到含能添加劑的作用。
為了更好體現(xiàn)不同敏化方式下MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥的爆轟性能,實(shí)驗(yàn)將其與傳統(tǒng)玻璃微球型乳化炸藥進(jìn)行了比較,炸藥配方如表2所示。
表2 不同乳化炸藥的配方設(shè)計(jì)
水下爆炸法是目前用來(lái)測(cè)試炸藥作功能力最常用的方法之一,具有實(shí)驗(yàn)結(jié)果重復(fù)性好、可靠性高和實(shí)驗(yàn)成本低等優(yōu)點(diǎn)。當(dāng)在有限水域進(jìn)行水下爆炸實(shí)驗(yàn)時(shí),應(yīng)設(shè)法減小邊界條件對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響,當(dāng)炸藥樣品的質(zhì)量小于350 g時(shí),將其置于水下2 m處,就可以滿足對(duì)沖擊波和氣泡脈動(dòng)的測(cè)試要求[13]。本次實(shí)驗(yàn)在水下爆炸塔中進(jìn)行,塔高H為5 m,直徑D為5 m,乳化炸藥樣品與傳感器的距離R為0.7 m,位于水下距離h為2.5 m,實(shí)驗(yàn)測(cè)試系統(tǒng)如圖2所示。主要測(cè)試裝置包括: PCB(ICP W138A25型)水下爆炸壓力傳感器、482A22型恒流源、Agilent 5000A數(shù)字存儲(chǔ)示波器。水下爆炸實(shí)驗(yàn)中炸藥樣品質(zhì)量為30 g球形藥包,每種配方至少做3發(fā)平行實(shí)驗(yàn)。
圖2水下爆炸測(cè)試系統(tǒng)示意圖
Fig.2Schematic diagram of underwater explosion testing system
在水下爆炸實(shí)驗(yàn)中,通常用沖擊波比沖量、比沖擊波能、比氣泡能和總能量等爆轟參數(shù)來(lái)全面表征炸藥的作功能力[14]。
3.2.1 沖擊波比沖量
沖擊波比沖量是沖擊波壓力時(shí)程曲線對(duì)時(shí)間的積分[13],即:
(1)
式中,i(t)為沖擊波比沖量,Pa·s;p(t)為沖擊波壓力隨時(shí)間變化曲線;θ為沖擊波衰減時(shí)間,一般取沖擊波壓力從峰值壓力pm降低到pm/e所需的時(shí)間,μs。
3.2.2 比沖擊波能
根據(jù)水下爆炸相似率,可得到比沖擊波能的計(jì)算公式[8]:
(2)
式中,Es是比沖擊波能,MJ·kg-1;R是傳感器到乳化炸藥樣品的距離,m;W是炸藥的質(zhì)量,kg;ρW是水的密度,g·cm-3;CW是水中聲速,m·s-1;θ為沖擊波衰減時(shí)間,μs;p(t)為沖擊波壓力隨時(shí)間變化曲線。
3.2.3 比氣泡能
比氣泡能可用下式近似計(jì)算[14]:
(3)
(4)
式中,Eb為比氣泡能,MJ·kg-1;Tb是第一次氣泡脈動(dòng)周期,s;C是邊界效應(yīng)校正系數(shù),-0.4464,s-1;W是炸藥的質(zhì)量,kg;ρW是水的密度,kg·m-3;ph是測(cè)點(diǎn)處的靜水壓,Pa。
3.2.4 總能量
炸藥水下爆炸總能量的計(jì)算公式[13]為:
E=Kf(μEs+Eb)
(5)
(6)
(7)
式中,E是總能量,MJ·kg-1;Kf為炸藥的形狀系數(shù),球形藥包取1.00;μ為沖擊波傳播損失系數(shù);pCJ為炸藥爆轟C-J壓力,GPa;ρ0為乳化炸藥的密度,kg·m-3;D是乳化炸藥的爆速,m·s-1。
將不同敏化方式的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥與玻璃微球型乳化炸藥進(jìn)行水下爆炸對(duì)比實(shí)驗(yàn),壓力時(shí)程曲線如圖3所示。實(shí)驗(yàn)結(jié)果取三次有效實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)取平均值,并計(jì)算其標(biāo)準(zhǔn)方差,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表3。
圖3三種乳化炸藥水下爆炸壓力時(shí)程曲線
Fig.3Pressure-time curves of the underwater explosion of three kinds of emulsion explosives
由圖3和表3可知,與玻璃微球型乳化炸藥相比,化學(xué)敏化的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥的沖擊波峰值壓力pK提高了9.12%,而物理敏化的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥的峰值壓力pK卻降低了4.90%; 對(duì)于沖擊波比沖量i,化學(xué)敏化的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥較玻璃微球型乳化炸藥提高了6.64%,而物理敏化的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥提高了15.17%。
表3三種乳化炸藥水下爆炸沖擊波參數(shù)
Table3Shock wave parameters of the underwater explosion of three kinds of emulsion explosives
parametersofshockwavespK/MPaθ/μsi/Pa·stb/msEs/MJ·kg-1Eb/MJ·kg-1E/MJ·kg-113.6336.64694.9767.200.6351.6872.712glassmicrospheressensitization13.2740.84687.9268.600.5971.6242.58813.5637.32712.7373.400.6081.6592.641averagevalues13.4838.27698.5469.730.6131.6612.647standarddeviation0.1561.84010.4382.6550.0160.0260.05114.6337.16729.7875.800.7322.1183.356MgH2chemicalsensitization14.7436.18761.5775.500.7762.1163.42914.7638.04743.4576.900.7452.2413.501averagevalues14.7137.13744.9376.070.7512.1583.429standarddeviation0.0570.76013.0210.6020.0180.0580.05912.6744.05805.6072.200.6431.9683.028MgH2physicalsensitization12.9345.40797.7574.800.6732.1323.24212.8647.57810.1172.700.6682.0253.127averagevalues12.8245.67804.4973.230.6612.0423.132standarddeviation0.1101.4495.10701.1260.0130.0680.087
Note:pKis the shock wave peak pressure,θis the shock wave attenuation time,iis the shock wave impulse,Esis the specific shock wave energy,Ebis the specific bubble energy, andEis the shock wave total energy.
分析認(rèn)為,未包覆的MgH2加入到乳化炸藥后,其主要功能是產(chǎn)生敏化氫氣泡,與玻璃微球敏化的區(qū)別主要在于敏化氣泡所含的氣體成分不同,玻璃微球中含有N2,在爆轟過(guò)程中主要起到“熱點(diǎn)”的作用,而敏化氫氣泡在爆轟過(guò)程中不僅起到熱點(diǎn)的作用,而且氫氣還參與爆轟反應(yīng),從而使其峰值壓力顯著提高。從物理敏化儲(chǔ)氫乳化炸藥峰值壓力pK的變化規(guī)律來(lái)看,MgH2粉末(包覆后)在炸藥爆轟過(guò)程中主要參與C-J面之后的燃燒反應(yīng),在C-J面之前MgH2粉末在高溫高壓作用下會(huì)發(fā)生分解并消耗一部分能量,從而使沖擊波的峰值壓力降低,但是隨后分解產(chǎn)物的燃燒反應(yīng)可以為沖擊波提高后續(xù)能量,延緩沖擊波的衰減,表3中物理敏化的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥沖擊波衰減時(shí)間也證明了這一點(diǎn),包覆后的MgH2粉末在乳化炸藥中起到了含能添加劑的作用。
在能量方面,與玻璃微球型乳化炸藥相比,化學(xué)敏化的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥的比沖擊波能Es、比氣泡能Eb和總能量E分別提高了16.64%、29.92%和29.54%,而物理敏化的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥的比沖擊波能Es、比氣泡能Eb和總能量E分別提高了7.83%、22.94%和18.32%。
前期研究表明,傳統(tǒng)的玻璃微球型乳化炸藥爆轟不完全,而MgH2能夠提高乳化炸藥爆轟反應(yīng)程度[8],使其能量能夠充分釋放出來(lái)。與玻璃微球型乳化炸藥相比,無(wú)論添加包覆或未包覆的MgH2粉末,都可以提高乳化炸藥的輸出能量,其中比氣泡能增加尤為顯著。對(duì)比兩種敏化方式的儲(chǔ)氫炸藥可以發(fā)現(xiàn),化學(xué)敏化的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥的比沖擊波能、比氣泡能和總能量均高于物理敏化的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥,說(shuō)明化學(xué)敏化的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥的作功能力更強(qiáng)。
猛度和爆速是判斷炸藥威力的重要參數(shù),實(shí)驗(yàn)在臥式爆炸倉(cāng)中進(jìn)行。炸藥猛度測(cè)量采用最常用的鉛柱壓縮實(shí)驗(yàn),用鉛柱壓縮量的大小來(lái)表征炸藥的猛度,未壓縮鉛柱的高度為60 mm,乳化炸藥樣品質(zhì)量為50 g,實(shí)驗(yàn)裝置見(jiàn)圖4; 炸藥的爆速采用離子探針?lè)y(cè)量,乳化炸藥采用PVC管裝藥,PVC管的直徑和長(zhǎng)度分別為40 mm和350 mm,起始探針距離PVC端口80 mm,探針的間距為50 mm,使用2BS-110爆速儀測(cè)速,如圖5所示。乳化炸藥猛度和爆速的測(cè)試方法參考國(guó)標(biāo)GB 18095-2000。
三種乳化炸藥鉛柱壓縮前后對(duì)比實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖6所示,從圖6可以看出,兩種敏化方式的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥的猛度都高于玻璃微球型乳化炸藥,其中物理敏化的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥尤為明顯。三種乳化炸藥鉛柱壓縮量和爆速的具體實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表4,由表4可知,物理敏化儲(chǔ)氫乳化炸藥的猛度高出化學(xué)敏化儲(chǔ)氫乳化炸藥5 mm左右的鉛柱壓縮量,但是其爆速卻要小260 m·s-1。
圖4乳化炸藥猛度測(cè)試實(shí)驗(yàn)
Fig.4Brisance testing experiments of emulsion explosives
圖5乳化炸藥爆速測(cè)量實(shí)驗(yàn)
Fig.5Detonation velocity experiments of emulsion explosives
圖6不同配方的乳化炸藥鉛柱壓縮實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)比
Fig.6Experimental results of lead block compression of different formulation emulsion explosives
表4三種乳化炸藥爆轟性能參數(shù)
Table4Detonation parameters of three kinds of emulsion explosives
emulsionexplosivedensity/g·cm-3brisance/mmdetonationvelocity/m·s-1glassmicrospheressensitization1.2416.104534MgH2chemicalsensitization1.2519.154950MgH2physicalsensitization1.2824.304689
水下爆炸和猛度實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,與化學(xué)敏化的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥相比,物理敏化的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥作功能力減弱,但其猛度卻顯著提高,說(shuō)明乳化炸藥的作功能力與猛度大小不一定存在正相關(guān)關(guān)系。猛度是決定炸藥局部破壞的能力,而作功能力是決定炸藥總體破壞的能力。目前認(rèn)為炸藥爆炸的直接作用主要取決于爆轟產(chǎn)物的壓力和作用時(shí)間,即爆轟產(chǎn)物作用于目標(biāo)的壓力和沖量。在不同情況下,壓力和沖量所起的作用是不同的,可以用它們來(lái)表示炸藥的猛度[21]。
用爆轟產(chǎn)物的壓力表示炸藥猛度的理論認(rèn)為,炸藥的局部破壞作用是由于爆轟產(chǎn)物對(duì)目標(biāo)物直接而強(qiáng)烈作用的結(jié)果,爆轟產(chǎn)物的壓力越大,其破壞能力也越強(qiáng),對(duì)凝聚相炸藥的猛度可用下式表示[21]:
(8)
式中,pCJ是炸藥爆轟結(jié)束瞬間產(chǎn)物的壓力,GPa;ρ0是炸藥的裝藥密度,kg·m-3;D是炸藥的爆速,m·s-1。
若按照公式(8)計(jì)算,可得到物理敏化和化學(xué)敏化的儲(chǔ)氫乳化炸藥爆轟結(jié)束瞬間產(chǎn)物壓力p分別為7.04 GPa和7.66 GPa,而實(shí)際情況則是物理敏化儲(chǔ)氫乳化炸藥的猛度遠(yuǎn)高于化學(xué)敏化儲(chǔ)氫乳化炸藥(見(jiàn)表4),因此該理論不適于解釋儲(chǔ)氫乳化炸藥高猛度的機(jī)理。
用作用于接觸面上的比沖量表示炸藥猛度的理論認(rèn)為,炸藥的爆轟在瞬間完成,可用爆轟產(chǎn)物作用在與傳播方向垂直面上的比沖量表示炸藥的猛度[21]:
(9)
(10)
式中,I為作用于接觸面上的沖量,N·s;p為作用于接觸面上的壓力,Pa;S接觸面的面積,m2;τ為作用于接觸面的時(shí)間,μs;i為作用于接觸面上的比沖量,Pa·s。
該理論認(rèn)為炸藥的猛度與比沖量的大小成正相關(guān)關(guān)系。從水下爆炸沖擊波參數(shù)計(jì)算結(jié)果(見(jiàn)表3)可知,乳化炸藥沖擊波比沖量與猛度之間關(guān)系符合這一理論,即乳化炸藥的比沖量越大,其猛度值也越高。但是,筆者認(rèn)為該理論也存在一定的不足,不能單純的從比沖量大小來(lái)衡量猛度的大小。以鉛柱壓縮為例,隨著鉛柱壓縮量Δh的增加,鉛柱變形的阻力迅速增大,而爆轟產(chǎn)物的壓力p在不斷減小,當(dāng)p減小到與鉛柱的變形阻力相等時(shí),鉛柱壓縮量將不再增加,后續(xù)爆轟產(chǎn)物的比沖量對(duì)提高炸藥猛度沒(méi)有貢獻(xiàn),因而比沖量的計(jì)算時(shí)間不應(yīng)當(dāng)是從爆轟開(kāi)始到結(jié)束的時(shí)間。
我們將爆轟產(chǎn)物壓力等于目標(biāo)物的變形阻力這一臨界壓力值定義為pc,爆轟結(jié)束瞬間爆轟產(chǎn)物的峰值壓力記為pk,用有效比沖量表征炸藥猛度理論修正公式應(yīng)為:
(11)
式中,i′為作用于接觸面上的有效比沖量,Pa·s;θ′為爆轟產(chǎn)物壓力從pK衰減到pc的時(shí)間,μs;τ為作用于接觸面的時(shí)間,μs。
修正后的有效比沖量表征炸藥猛度的公式(11),其比沖量是采用鉛柱壓縮過(guò)程中爆轟壓力與時(shí)間的積分,排除了鉛柱不能繼續(xù)壓縮后爆轟產(chǎn)物的比沖量,因而更加接近實(shí)際情況。由表3可知,雖然物理敏化的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥沖擊波峰值壓力小于化學(xué)敏化的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥,但其沖擊波衰減時(shí)間卻明顯大于后者,因而其猛度更高,結(jié)合沖擊波的比沖量大小,該修正公式能夠較好地解釋兩種儲(chǔ)氫乳化炸藥出現(xiàn)的猛度現(xiàn)象。
(1)敏化方式對(duì)MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥的有顯著影響,與化學(xué)敏化方式相比,物理敏化的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥比沖擊波能、比氣泡能和沖擊波總能量分別下降了11.98%、5.38%和8.66%,但其鉛柱壓縮量卻提高了5.15 mm,其猛度顯著增強(qiáng)。
(2)對(duì)比兩種敏化方式的MgH2型儲(chǔ)氫乳化炸藥爆轟性能發(fā)現(xiàn),乳化炸藥作功能力的強(qiáng)弱與猛度大小不存在必然的正相關(guān)關(guān)系,作功能力強(qiáng)的乳化炸藥猛度不一定大。
(3)利用爆轟產(chǎn)物作用于目標(biāo)的有效比沖量大小能夠較好地解釋兩種儲(chǔ)氫乳化炸藥猛度的規(guī)律,其理論計(jì)算的積分區(qū)間應(yīng)選擇爆轟產(chǎn)物壓力從峰值壓力pK衰減到臨界壓力pc的時(shí)間。
參考文獻(xiàn):
[1] 汪旭光. 乳化炸藥[M]. 北京: 冶金工業(yè)出版社, 1993.
WANG Xu-guang. Emulsion explosives[M]. Beijing: Metallurgical Industry Press, 1993.
[2] 葉志文, 呂春緒. 高能乳化炸藥的制備及性質(zhì)[J]. 火炸藥學(xué)報(bào), 2006, 29(6): 6-15.
YE Zhi-wen, Lü Chun-xu. Preparation and properties of high energy emulsion explosive[J].ChineseJournalofExplosives&Propellants, 2006, 29(6): 6-15.
[3] Jolanta Biegan′ska. Using nitrocellulose powder in emulsion explosives[J].Combustion,Explosion,andShockWaves, 2011, 47(3): 366-368.
[4] 梅震華, 錢華, 劉大斌, 等. 軍民兩用乳化炸藥的制備[J]. 火炸藥學(xué)報(bào), 2012, 35(1): 32-34.
MEI Zhen-hua, QIAN Hua, LIU Da-bin, et al. Preparation of emulsion explosive for military-civil[J].ChineseJournalofExplosives&Propellants, 2012, 35(1): 32-34.
[5] 陳東梁, 孫金華, 顏事龍, 等. 動(dòng)壓下組分結(jié)構(gòu)變化與乳化炸藥減敏關(guān)系研究[J]. 含能材料, 2006, 14(4): 302-305.
CHEN Dong-liang, SUN Jin-hua, YAN Shi-long, et al. Relationship between structure changes and desensitization of emulsion explosives under dynamic pressure[J].ChineseJournalofEnergeticMaterials(HannengCailiao), 2006, 14(4): 302-305.
[6] Matsuzawa T, Murakami M. Detonability of emulsion explosives under dynamic pressure[J].JournaloftheIndustrialExplosivesSociety(Japan), 1982, 43(5):317-322.
[7] 馬宏昊, 程揚(yáng)帆, 沈兆武, 等. 氫化鎂型儲(chǔ)氫乳化炸藥[P]. CN102432407A.
Honghao Ma, Yangfan Cheng, Zhaowu Shen, et al. Magnesium hydride type hydrogen-stored emulsion explosive[P]. Patent number: CN102432407A.
[8] Yangfan Cheng, Honghao Ma, Zhaowu Shen. Detonation characteristics of emulsion explosives sensitized by MgH2[J].Combustion,Explosion,andShockWaves, 2013, 49(5): 614-619.
[9] Yangfan Cheng, Honghao Ma, Zhaowu Shen. Explosion power and pressure desensitization resisting property of emulsion explosives sensitized by MgH2[J].JournalofEnergeticMaterials, 2014, 32: 207-218.
[10] Yangfan Cheng, Honghao Ma, Zhaowu Shen. Pressure desensitization influential factors and mechanism of magnesium hydride sensitized emulsion explosives[J].Propellants,Explosives,Pyrotechnics, 2014, 39, 267-274.
[11] Yangfan Cheng, Honghao Ma, Zhaowu Shen. A new type of functional chemical sensitizer MgH2for improving anti-pressure ability of emulsion explosives[J].ShockWaves, 2016, 26(2): 213-219.
[12] 程揚(yáng)帆, 馬宏昊, 沈兆武. MgH2對(duì)乳化炸藥壓力減敏影響的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 爆炸與沖擊, 2014, 34(4): 427-432.
CHENG Yang-fan, MA Hong-hao, SHEN Zhao-wu. Experimental research on the pressure desensitization of emulsion explosives sensitized by MgH2[J].ExplosionandShockWaves, 2014, 34(4): 427-432.
[13] 程揚(yáng)帆, 馬宏昊, 沈兆武. 新型敏化載體對(duì)乳化炸藥爆炸威力及減敏性影響[J]. 煤炭學(xué)報(bào), 2014, 39(7): 1309-1314.
CHENG Yang-fan, MA Hong-hao, SHEN Zhao-wu. Effects of new type of chemical bubbles carriers on emulsion explosive′s property[J].JournalofChinaCoalSociety, 2014, 39(7): 1309-1314.
[14] 程揚(yáng)帆, 馬宏昊, 沈兆武. 儲(chǔ)氫材料在乳化炸藥中的應(yīng)用研究[J]. 含能材料, 2013, 21(2): 268-272.
CHENG Yang-fan, MA Hong-hao, SHEN Zhao-wu. Research on hydrogen storage materials applied in emulsion explosives[J].ChineseJournalofEnergeticMaterials(HannengCailiao), 2013, 21(2): 268-272.
[15] Loureiro A, Mendes R, Ribeiro J B. Effect of explosive mixture on quality of explosive welds of copper to aluminum[J].MaterialsandDesign, 2016, (95): 256-267.
[16] 吳紅波, 申夏夏, 王道陽(yáng), 等. 敏化方式對(duì)乳化炸藥耐低溫性能的影響[J]. 火炸藥學(xué)報(bào), 2014, 37(6): 58-61.
WU Hong-bo, SHEN Xia-xia, WANG Dao-yang, et al. Effects of sensitizing methods on low temperature resistance of emulsion explosive[J].ChineseJournalofExplosives&Propellants, 2014, 37(6): 58-61.
[17] 宋錦泉, 汪旭光, 劉濤. 敏化方式對(duì)乳化炸藥爆速的影響[J]. 有色金屬, 2000, 52(4): 4-8.
SONG Jin-quan, WANG Xu-guang, LIU tao. Influence of sensitive methods on detonation velocity of emulsion explosives[J].NonferrousMetals, 2000, 52(4): 4-8.
[18] Nie S. Pressure desensitization of a gassed emulsion explosive in comparison with micro-balloon sensitized emulsion explosives[C]∥In: Proceedings of Thirteen Annual Symposium on explosives and Blasting Research, Las Vegas, Nevada, USA, 1997, 2-5.
[19] 劉磊, 汪旭光, 楊溢, 等. 不同敏化材料的乳化炸藥抗深水壓力性能的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 爆破, 2010, 27(2): 10-13.
LIU Lei, WANG Xu-guan, YANG Yi, et al. Experimental study on compression resistance characteristic of emulsion explosives with different sensitizer in deep water[J].Blasting, 2010, 27(2): 10-13.
[20] 程揚(yáng)帆, 顏事龍, 馬宏昊, 等. 溶膠-凝膠法包覆儲(chǔ)氫材料MgH2的性能研究[J]. 火炸藥學(xué)報(bào), 2015, 38(4): 67-70.
CHENG Yang-fan, YAN Shi-long, MA Hong-hao, et al. Study on the properties of hydrogen storage material MgH2coated by sol-gel method[J].ChineseJournalofExplosives&Propellants, 2015, 38(4): 67-70.
[21] 金韶華, 松全才. 炸藥理論[M]. 西安:西北工業(yè)大學(xué)出版社, 2010.