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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

오주영 (서울대학교, 서울대학교 대학원)

발행연도
2019
저작권
서울대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

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이 논문의 연구 히스토리 (18)

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고에너지물질의 노화는 흔히 연료의 산화를 의미하는데, 이는 성능 저하를 초래할 수 있다. 본 연구에서는 가장 일반적인 개시제로 손꼽히는 THPP (Titaniuum Hydride Potassium Perchlorate)와 ZPP (Zirconium Potassium Perchlorate)에 대한 노화 효과를 밝히고있다. 실제 노화현상을 정확하게 모사하기 위해서는 다양한 유형의 상대습도를 고려해야 한다. 따라서 본 논문에서는 시차주사열량법을 통해 열분석 및 반응속도상수를 추출하였으며, 표면분석기법을 통해 노화 기간과 상대습도가 증가할수록 연료가 산화되고 산화제가 분해됨을 확인하였다. 마지막으로, THPP 시료에 대해 발열량 성능 검증 및 분석을 ZPP 시료에 대해서는 수명 계산을 진행하였다. ZPP 시료는 약 100 년까지 성능을 유지했지만, 높은 상대습도에서노화된 시료의 수명이 극도로 연장되고 발열량이 감소되는 결과를 가졌다. 이는 연소 불발을 유발할 수 있으므로, 높은 수분 함량에서의 ZPP 시료 보관은 낮은 발열량 및 감도를 촉진시킬 수 있을 것이라 판단한다.

목차

제 1 장 서 론 1
제 2 장 실 험 4
2.1 사용된 고에너지물질 4
2.2 노화 조건 5
2.3 실험 방법 7
2.3.1 DSC 실험 7
2.3.2 XPS 실험 8
2.4 반응속도모델 계산 9
2.4.1 Isoconversional method 9
2.4.2 Friedman analysis 12
제 3 장 DSC실험을 통한 열분석 13
3.1 DSC 열분석도 분석 13
3.2 열특성 파라미터 변화 18
3.2.1 발열피크온도 변화 18
3.2.2 발열량 변화 20
3.3 반응속도 상수 계산 22
3.3.1 활성화 에너지 계산 22
3.3.2 빈도 인자 계산 26
제 4 장 XPS 실험을 통한 표면성분분석 28
4.1 정성분석 28
4.2 정량분석 30
4.2.1 연료 성분 변화 30
4.2.2 산화제 성분 변화 33
제 5 장 노화 샘플에 대한 성능 또는 수명 분석 36
5.1 NASA CEA code를 통한 성능 분석 36
5.2 가속 인자를 이용한 수명 계산 40
제 6 장 결 론 44
참고문헌 49
Abstract 55

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