Page 8 - 《含能材料》火工品技术合集 2015~2019
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462 杨爽,孙秀娟,王万军,付秋菠
子体的电子温度,结果如表 6 所示。 表 6 等离子体电子温度计算结果
Table 6 Results of calculated electron temperature
表 5 NiⅠ 463.303 nm 和 483.118 nm 谱线随时间变化 discharge
Table 5 The spectral line strength of NiⅠ 463.303 nm and sample current calculated electron temperature / K
483.118 nm changes with delay time / kA 1000 ns 1200 ns 1400 ns
discharge Delay 1.5 8608 9773.9 9276.9
NiⅠ NiⅠ
current sample time 463.303 nm 483.118 nm (Ni 200 Cu 300 ) 8 2 10203.5 10055.3 9827.3
/ kA / ns 2.5 10624.1 10272.9 10242.4
1000 892 1176 1.5 9804.6 9888.5 9797.5
1200 668 917 2 10466.9 10391.9 10126.7
(Ni 200 Cu 300 ) 8 (Ni 300 Cu 400 ) 5 Ni 300
1400 406 491 2.5 11327.5 10990.6 10966.1
1000 975 1412 1.5 10128.7 10053.9 9442.1
1.5 (Ni 300 Cu 400 ) 5 Ni 300 1200 1392 2437 Cu 2 10471.1 10360.4 9994.8
1400 640 995 2.5 10532.7 10308.9 10166.5
1000 375 372 1.5 2943.7 2870.3 2856.7
Ni 1200 931 660 Ni 2 2847.5 2859.2 2865.1
1400 448 384 2.5 2859.3 2846.2 2855.2
1000 3586 4694
1200 4051 5817
(Ni 200 Cu 300 ) 8
由表 6 可以看出:Ni 电爆炸等离子体电子温度较
1400 2710 3802
低(<3000 K),Ni/Cu 复合材料电爆炸等离子体电子温
1000 2911 4133
4
度与 Cu 在同一量级(10 K),且在 1.5 kA 和 2.0 kA 时,
2.0 (Ni 300 Cu 400 ) 5 Ni 300 1200 2746 4178
1400 1152 1986 Ni/Cu 复合材料电爆炸等离子体温度整体比 Cu 低,当
1000 2386 1678 电流升高到 2.5 kA 时,Ni/Cu 复合材料电爆炸等离子
Ni 1200 2190 1427 体温度变得比 Cu 高。
1400 1654 1095 综合上述实验结果,分析认为:当放电电流较低时
1000 9730 12224
(1.5 kA 和 2.0 kA),Ni/Cu 复合爆炸箔中的 Ni 电爆炸
1200 8780 12205
(Ni 200 Cu 300 ) 8
不充分,而 Ni 会吸收部分能量,从而导致 Ni/Cu 复合
1400 5968 8937
爆炸箔等离子体的能量比纯 Cu 低,原子发射光谱强度
1000 10162 13369
2.5 (Ni 300 Cu 400 ) 5 Ni 300 1200 7147 9931 和等离子体电子温度都比 Cu 低;当放电电流较高时
1400 5968 8937 (2.5 kA),Ni/Cu 复合爆炸箔中的 Ni 电爆炸比较充分,
1000 10181 6759 Ni 吸收的能量贡献到 Ni/Cu 复合爆炸箔等离子体中,
Ni 1200 9095 6481 使 Ni/Cu 复合爆炸箔等离子体的能量比纯 Cu 高,即原
1400 4735 3193
子发射光谱强度和等离子体电子温度都比 Cu 高。
a. 1.5 kA b. 2.0 kA c. 2.5 kA
图 7 延迟 1200 ns 时(Ni 200 Cu 300 ) 8 发射光谱 Boltzmann 图
Fig.7 Boltzmann diagram of the(Ni 200 Cu 300 ) 8 emission spectrum when the delay time is 1200 ns
Chinese Journal of Energetic Materials,Vol.27, No.6, 2019(456-464) 含能材料 www.energetic-materials.org.cn