丁 歡,陳建波,趙海霞,劉 渝
(1. 中國工程物理研究院化工材料研究所,四川 綿陽 621900;2. 中北大學環境與安全工程學院,山西 太原 030051)
耐熱炸藥作為一類熱安定性能優異的含能材料,不僅具有低的感度和高的能量輸出,還具有高的熔點(200 ℃以上)和低的蒸汽壓,在長期的高溫加載后仍能可靠起爆[1-2]。根據耐熱性能的不同,耐熱炸藥可分為高溫耐熱炸藥(耐熱溫度低于220 ℃)和超高溫耐熱炸藥(耐熱溫度高于250 ℃),其中超高溫耐熱炸藥更能適應嚴苛的作戰環境,是含能材料領域未來的發展趨勢之一[3-4]。四硝基苯并-1,3a,6,6a-四氮雜戊搭烯并吡啶(BPTAP)的分子結構為大π鍵的共軛稠環體系,使其具有高的熱分解溫度(375 ℃),且熔點大于300 ℃[5-6]。此外,BPTAP 還具有低的感度(摩擦感度為120 N,撞擊感度為26 N)和高的能量(爆速為7.43 km·s-1,爆壓為29.4 GPa)[7]。鑒于BPTAP 優異的性能,被認為是新一代的超高溫耐熱炸藥,近年來受到含能材料研究人員的廣泛關注。
純度是炸藥品質評價的重要指標之一,常用的純度測試方法主要包括凝固點下降法[8]、差熱分析法(DSC)[9]、滴定法[10]、核磁共振氫譜法(1H NMR)[11]、色譜法[12]/高效液相色譜(HPLC)等,其中HPLC 具有樣品用量少、靈敏度高、重現性好、自動化程度高等優勢,基于HPLC 的純度分析方法是有機化合物純度分析的主要研究手段,在含能材料領域有著廣泛的應用。劉秀華等[13]針對8 種硝基化合物建立了基于HPLC 的含量分析方法,不但可同時檢測多種炸藥組分,還具有高的檢測靈敏度(檢測限≤0.8 ng)。趙允穎等[14]基于HPLC 方法實現了六硝基茋(HNS)與其……