多孔复合推进剂

结构可控

通过慢速加热调控孔隙网络,系统揭示了结构演化对燃烧响应的增强机制。

Liang, Jiahao · Yingjun, Li · Yuchen, Wen · Kan, Runzhe · Zhi, Zhang · Xinguo, Li · 李军伟 · Jianxin, Nie

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 2026

具体参数

总孔隙率
{'zh': '37.5', 'en': '37.5'} %
分形维数
{'zh': '2.56522', 'en': '2.56522'}
峰值压力
{'zh': '4.03', 'en': '4.03'} MPa
达到峰值压力时间
{'zh': '90.8', 'en': '90.8'} ms
激光点燃燃速
{'zh': '6.06', 'en': '6.06'} mm·s⁻¹

技术优势

孔隙率大幅提升

热损伤促使粘合剂分解、界面脱粘和氧化剂颗粒损伤,形成连通的孔/裂纹网络,总孔隙率从6.9%升至37.5%。

燃烧响应显著增强

连通的孔网络为气体传输和火焰渗透提供优先通道,增加有效燃烧表面积,使峰值压力从1.89 MPa升至4.03 MPa,达到峰值压力时间从238.3 ms缩短至90.8 ms。

燃速成倍提高

激光点燃燃速从1.62 mm·s⁻¹升至6.06 mm·s⁻¹,表明热损伤产生的多孔结构极大促进了火焰传播。

应用场景