Page 8 - 《含能材料》火工品技术合集 2015~2019
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            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
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