Введение
Полимерно-связанные взрывчатые вещества, также называемые PBX или пластиковыми взрывчатыми веществами, – это взрывчатые материалы, в которых взрывчатое вещество в виде порошка скрепляется в матрице с использованием небольшого количества (обычно 5–10% по весу) синтетического полимера. PBX обычно применяются для взрывчатых материалов, которые трудно расплавить для формования отливкой или которые иным образом сложно формовать. PBX были впервые разработаны в 1952 году в Лос-Аламосской национальной лаборатории в виде RDX, внедрённого в полистирол с диоктилфталатным пластификатором. Композиции на основе HMX со связующими на основе тефлона были разработаны в 1960-х и 1970-х годах для артиллерийских снарядов и для сейсмических экспериментов пакета "Лунные эксперименты на поверхности" (ALSEP) в рамках программы "Аполлон".
Polymer bonded explosives, also called PBX or plastic bonded explosives, are explosive materials in which explosive powder is bound together in a matrix using small quantities (typically 5–10% by weight) of a synthetic polymer. PBXs are normally used for explosive materials that are not easily melted into a casting, or are otherwise difficult to form. PBX was first developed in 1952 at Los Alamos National Laboratory, as RDX embedded in polystyrene with dioctyl phthalate plasticizer. HMX compositions with teflon based binders were developed in 1960s and 1970s for gun shells and for Apollo Lunar Surface Experiments Package (ALSEP) seismic experiments,
Фторполимеры
Фторполимеры являются выгодными связующими благодаря их высокой плотности (обеспечивающей высокую скорость детонации) и химической инертности (обеспечивающей длительный срок хранения и низкую скорость старения). Они несколько хрупки, поскольку температура стеклования находится на уровне комнатной температуры или выше. Это ограничивает их применение в нечувствительных взрывчатых веществах (например, TATB), где хрупкость не оказывает негативного влияния на безопасность. Они также сложны в обработке.
Инсульты (ингибиторы потенциальных взрывчатых веществ)
На выход взрывчатого вещества могут влиять механические нагрузки или воздействие температуры; такие повреждения называются внешними воздействиями. Механизм теплового воздействия на взрывчатое вещество при низких температурах преимущественно термомеханический, при более высоких температурах – преимущественно термохимический.
Термомеханические
Термомеханические механизмы включают напряжения, возникающие из-за теплового расширения (в частности, дифференциального теплового расширения, поскольку обычно вовлечены тепловые градиенты), плавления/замерзания или сублимации/конденсации компонентов, а также фазовых переходов кристаллов (например, переход HMX из бета-фазы в дельта-фазу при 175 °C сопровождается значительным изменением объема и вызывает обширное растрескивание его кристаллов).