凡文蕊,熊 鵬,宋育芳,肖樂勤,趙其林,李純志,周偉良
(1. 南京理工大學化學與化工學院,江蘇 南京 210094;2. 瀘州北方化學工業有限公司,四川 瀘州 646605)
發射藥是彈丸獲取能量的基礎和來源,其組成、結構和制備工藝是決定身管武器發射威力的關鍵因素。由于傳統發射藥制備工藝技術的限制,實現高能量釋放效率的途徑是有限的,而目前提高火炮發射威力和彈道效率的有效方法主要是實現發射藥漸增性燃燒[1-2],實現發射藥漸增性燃燒的主要途徑是調控發射藥燃速和燃面,而燃面控制技術是更好的選擇[3-4];傳統發射藥制備藥形相對簡單,一般為柱狀、管狀、多孔、片狀等形狀[5],因而通過傳統壓伸成型工藝方式實現發射藥漸增性燃燒是有限的。3D 打印技術通過分層加工、疊加成形的方式,可制造出復雜形狀的物體,為設計和打印燃面漸增性較高的發射藥提供了可行的技術途徑[6-7]。
目前可供嘗試用于發射藥的3D 打印方法主要有直寫成型[8]和光固化成型[9],根據成型原理,擠出成型、噴墨打印和熔融沉積成型3D 打印技術可歸入直寫成型。張洪林[10]提出了一種基于3D 打印技術的三維發射藥模型,通過計算其燃燒過程中燃面變化,從理論上證實了3D 打印較高燃面漸增性發射藥的可能性。周夢蕾等[11]設計了基于直寫成型技術的3D 打印機設備并打印了硝化棉(NC)+含能塑化劑的簡單藥形發射藥。光固化3D 打印成型技術雖有固化速度快、穩定性高、表面粗糙度低等……