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热膨胀过程中珍珠岩孔隙结构演变对敏化性能的影响规律是什么?

来源:花匠小妙招 时间:2026-02-05 16:37

在热膨胀过程中,珍珠岩孔隙结构的演变对其在乳化炸药中的敏化性能有显著影响,具体规律如下:

孔隙形成与体积膨胀:珍珠岩矿石经破碎后,在瞬时高温焙烧过程中,内部水分汽化,导致软化的玻璃质矿砂内部膨胀,形成蜂窝状多孔结构。这种多孔结构是珍珠岩具有敏化作用的关键,其孔隙特性(如比表面积、孔径分布和累积孔体积)直接影响珍珠岩的敏化性能。

孔隙结构与气体夹带:膨胀珍珠岩的孔隙结构使其能够夹带气体,这些气体在乳化炸药中形成微小气泡,从而提高炸药的感度。孔隙结构的演变(如孔隙率的增加或孔径的均匀化)会直接影响气体夹带的效率和气泡的分布,进而影响敏化性能。

孔隙形态与力学性能:孔隙的几何形状、连通性和排列方式(即孔形态)对珍珠岩的力学性能有显著影响。在热膨胀过程中,若孔隙结构过于开放或连通性过强,可能导致珍珠岩的抗压强度降低,易在搅拌或运输过程中破碎,从而影响敏化效果。相反,适度的闭孔或中空孔结构有助于保持珍珠岩的完整性,提高其敏化性能。

孔隙结构与界面稳定性:珍珠岩的孔隙结构还影响其与乳化基质的界面稳定性。若孔隙结构过于复杂或表面粗糙,可能导致珍珠岩与乳胶粒子之间的界面相互作用减弱,引发破乳现象,降低乳化炸药的稳定性。在热膨胀过程中,控制孔隙结构的演变以保持界面稳定性是提高敏化性能的关键。

孔隙结构与吸潮性:珍珠岩的孔隙结构使其具有一定的吸潮性。在热膨胀过程中,若孔隙结构过于开放或孔径过大,可能导致珍珠岩吸潮后破碎,进而影响乳化炸药的性能。因此,优化孔隙结构以降低吸潮性是提高敏化性能的重要途径。

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