核心优势
检测中心实验室配备国内外的前沿分析检测设备,旗下实验室获得CNAS、CMA双重认证,国际互认。
检测流程
本文针对空间环境推进剂样品的检测方法、仪器设备、科研验收等方面进行了详细探讨,为高校科研工作提供了有益的参考。
检测项目
1. 推进剂样品的物理化学性质:包括推进剂的密度、粘度、沸点、闪点等基本物理性质和化学组成。
2. 推进剂的稳定性和耐久性:评估推进剂在长期存储和运输过程中的稳定性,以及其使用寿命。
3. 推进剂的毒性分析:对推进剂中可能存在的有害物质进行定量分析,确保人体和环境安全。
4. 推进剂的燃烧性能:评估推进剂的燃烧速度、火焰传播速度和燃烧温度等指标。
5. 推进剂的安全性评估:通过撞击、振动等实验方法,检测推进剂的抗冲击性能和抗振动性能。
检测范围
1. 推进剂的原料:包括液态氧、液态氢、煤油等。
2. 推进剂的添加剂:如燃烧助剂、稳定剂、抑制剂等。
3. 推进剂的混合物:不同类型推进剂按一定比例混合后的样品。
4. 推进剂的生产中间产品:包括粗制推进剂、半成品等。
5. 推进剂的使用环境:包括发射台、卫星、飞船等空间环境。
检测方法
1. 化学分析法:采用滴定法、重量法等方法,对推进剂样品中的化学成分进行定量分析。
2. 热分析法:利用热重分析(TGA)、差示扫描量热法(DSC)等手段,评估推进剂的稳定性和耐久性。
3. 毒性分析法:通过动物实验或细胞培养等方法,检测推进剂的毒性。
4. 燃烧性能测试:在特定条件下,测定推进剂的燃烧速度、火焰传播速度和燃烧温度等指标。
5. 安全性评估实验:采用撞击实验、振动实验等方法,检测推进剂在极端条件下的安全性。
检测仪器设备
1. 高效液相色谱仪:用于推进剂样品的成分分析。
2. 气相色谱仪:用于分析推进剂中的挥发性物质。
3. 傅里叶变换红外光谱仪:用于测定推进剂的分子结构。
4. 热分析仪:用于测定推进剂的稳定性和耐久性。
5. 燃烧测试系统:用于测定推进剂的燃烧性能。
