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利用TG-DTG、PDSC、单幅照相、燃烧波温度分布和熄火表面形貌及元素含量测试技术对以新型高氮化合物3,6-双(1-氢-1,2,3,4-四嗪-5-氨基)-1,2,4,5-四嗪(BTATz)取代RDx制得的BTATz—CMDB推进剂的燃烧机理进行了系统研究。结果发现,BTATz自身不存在类似砌)X那样的熔融过程,产生发散火焰束,推进剂燃烧表面由熔融状变为疏松珊瑚状,火焰强度增强;随着压强升高,燃烧表面产生发散火焰束的活性点增多,暗区迅速变薄,增加了火焰区向燃烧表面的热反馈,加速了燃烧反应;催化体系对推进剂燃烧反应的气相区影响不大,它加强了凝聚相及表面附近的放热反应,改变了推进剂燃烧表面的结构,在推进剂燃烧过程中,催化剂(新生态)在推进剂的燃烧表面富集,催化了推进剂的分解和燃烧,促进了推进剂燃速的提高。