李 洋,姜 磊,尹必文,宋 琴,刘宇俊,廖海东
(1.湖北航天化学技术研究所 国防科技重点实验室,襄阳 441003;2.襄阳三沃航天薄膜材料有限公司, 襄阳 441003)
兼具高能、钝感、低特征信号、环境友好等良好的综合性能是复合固体推进剂未来的重点发展方向。3,3-双(叠氮甲基)氧丁环(BAMO)与四氢呋喃(THF)共聚醚(PBT)推进剂由于具有能量高、钝感、燃烧产物特征信号低、燃气洁净等优点,而且通过调节BAMO与THF单体的相对含量,能够实现对PBT粘合剂能量性能和力学性能的调节,因而引起业内广泛关注。在宽温域内具有良好的力学性能是提高推进剂环境适应性和贮存寿命的关键因素。周水平等[1-2]先后研究了含能交联剂对PBT/A3/AP/HMX/Al(16%~20%)推进剂-40~70 ℃力学性能的影响,以及粘合剂固化网络参数对该体系推进剂低温力学性能的影响,研究结果表明,使用大分子交联剂,推进剂最大伸长率提高,但“脱湿”严重,小分子交联剂可同时发挥键合剂的作用,推进剂具有较高的抗拉强度和模量,无明显“脱湿”现象。孟玲玲等[3]研究发现,相比于小分子极性键合剂,中性聚合物键合剂可显著提高叠氮聚醚推进剂的抗拉强度和最大伸长率。沈业炜等[4]为改善PBT/A3/AP/HMX/Al(15%~18%)推进剂体系的高温力学性能,开展了中性键合剂粒度、用量以及固化网络交联密度的影响研究,通过综合优化配方设计,使得推进剂高温抗拉强度大于0.55 MPa、最大伸长率大于40%。胡义文等[5]通过蠕变试验研究了PBT/A3/AP/Al(AP+Al总质量分数约75%)推进剂体系的高温力学性能,结果表明,增塑比大的配方高温软化现象明显,而且高温蠕变形变中高弹形变比重明显大于普弹形变与永久形变之和。……