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公开(公告)号:CN106770017A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710092337.3
申请日:2017-02-21
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N21/359 , G01N21/3554 , G01N21/3563
CPC classification number: G01N21/359 , G01N21/3554 , G01N21/3563
Abstract: 本发明公开了一种RDX炸药水分含量快速测量方法,包括:配置不同水分含量的RDX炸药样本,测定水分含量;应用聚光科技SupNIR‑2750近红外光谱分析仪采集RDX炸药样本的近红外光谱,将采集到得光谱数据以JCAMP‑DX的格式导入化学计量学软件The Uncrambler9.8中,经过预处理后采用偏最小二乘法建立RDX样本中水分含量与预处理后的近红外光谱之间的校正模型;采集待测样本的近红外光谱并进行预处理,通过校正模型计算得到待测样本的水分含量;其中,采集近红外光谱的光谱扫描范围为1000~2500nm。本发明方法所建立的PLS回归模型可靠性高、预测效果好,可以实现对RDX炸药中水分含量的快速、准确、无损检测。
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公开(公告)号:CN103018195B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201210521318.5
申请日:2012-12-07
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N21/359 , G01N21/3563
Abstract: 本发明公开了一种采用近红外光谱技术测定高聚物粘结(PBX)炸药中聚三氟氯乙烯(PCTFE)含量的方法,包括如下步骤:制备和收集PBX炸药样品260个,其中180个作为校正集,用于建立校正模型,80个作为验证集用于验证模型;采集所有样品近红外光谱数据。用标准方法测定样品中PCTFE含量;将校正集样品在6102.0cm-1~5697.0cm-1和4680.2cm-1~4242.9cm-1波段内的光谱数据,经一阶导数处理,与其PCTFE含量采用偏最小二乘法相关联,用交叉检验法建立校正模型;用校正模型对验证集样品PCTFE含量进行预测,依据验证集预测均方根误差最小值选择出最优模型。利用最优模型,采集待测样品的近红外光谱数据,直接得出PCTFE含量。该方法适用于PBX炸药中PCTFE含量的测定,操作方便、分析快速、准确。
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公开(公告)号:CN102636606B
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201210090492.9
申请日:2012-03-30
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N30/88
Abstract: 本发明公开了有机酯样品中有机杂质的无标样GC-FID准确定值方法,样品加溶剂配制成试样溶液,用更少量的该样品配制成参考溶液,两种溶液分别注入GC(气相色谱仪)进行分离,用FID(氢火焰离子化检测器)进行检测,以参考溶液中的主体物质校准仪器响应信号,计算相对质量响应值,认为该相对质量响应值等于各杂质的相对质量响应值,计算出该样品中有机杂质的准确含量。本发明有效解决了样品中有机杂质没有相应标样的问题,为有机酯类物质的产品质量控制提供可靠的数据。
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公开(公告)号:CN102253083B
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201110116907.0
申请日:2011-05-07
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N25/54
Abstract: 本发明公开了一种高能内爆炸药爆轰性能测试方法,该方法将带有雷管的炸药药柱放置在一个密闭爆炸容器内,对炸药的准静态压力、瞬态温度、爆速、气体成分进行测试,密闭爆炸容器上设置有温度传感器和压力传感器,用于试验过程中监测密闭爆炸容器内的温度和压力变化;密闭爆炸容器还连接气体采集测试系统、起爆器、爆速测试设备、机械真空泵和气瓶,适用于各种内爆炸药的性能测试,可以对气体膨胀做功进行实验室定量评估。
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公开(公告)号:CN203455967U
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201320203239.X
申请日:2013-04-19
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种维也里法检测火药样品安定性时所用试纸变色效果展示模板,包括一个底板,在底板上塑封有根据维也里试纸在维也里试验中反应各阶段的蓝色(l)、蓝紫色(lz)、紫色(z)、紫玫瑰色(zm)、玫瑰色(m)以及作为维也里试纸反应终点红色(ho)的试纸,其中,蓝色(l)、蓝紫色(lz)、紫色(z)、紫玫瑰色(zm)、玫瑰色(m)试样采用电脑模拟制作,终点红色(ho)试纸选用试验中反应完全的维也里试纸制作。该维也里法检测火药样品安定性时所用试纸变色效果展示模板,使维也里试验的终点判断变得简便、直观。其成本低、易于推广,能进一步确保维也里安定性测定结果的统一和准确。
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