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为克服纯Al燃料在应用中遇到的问题,如燃烧不完全、燃烧速率低和点火温度高等,本论文通过将Al合金化,制备出高活性的Al基二元和三元合金燃料,使其成为有潜力应用于军工领域的含能材料。采用紧耦合气雾化法制备了Al-3Li和Al-6Mg二元合金燃料和不同配比的Al-Mg-Zr三元合金燃料。通过XRD、SEM/EDS、TG-DTA以及激光粒度仪等手段表征分析制备的合金粉末。结果表明,合金粉末具有良好的球形度很高且表面较为光滑。对于Al-3Li和Al-6Mg二元合金燃料,它们的氧化行为显著不同。Al-3Li合金只发生了一次剧烈的氧化反应,且该反应基本完全,而Al-6Mg合金则进行了多步氧化,且多步氧化反应后依然没有完全。通过Kissinger方程对这两种合金粉进行氧化动力学分析得出,Al-3Li合金唯一的一次氧化反应的表观活化能Ea为339.7 kJ·mol-1,Al-6Mg合金粉的第一次和第二次氧化反应的活化能Ea分别为183.7 kJ·mol-1和221.2kJ·mol-1。与Al-6Mg合金相比,Al-3Li合金具有更低的剧烈氧化温度,更大的反应速率和更加完全的反应程度,可知Al-3Li合金的总体热反应活性比Al-6Mg合金高。对于紧耦合气雾化法制备的Mg含量为5%~30%的Al-Mg-Zr合金粉,随着Mg含量的升高,氧化反应发生的温度明显降低,氧化过程由多步氧化逐渐转变为一步氧化。其中Al-20Mg-2Zr和Al-25Mg-2Zr粉末分别在945℃和938℃呈现集中氧化放热,且Al-20Mg-2Zr粉末具有最大的氧化放热焓。通过对Al-20Mg-2Zr粉末集中氧化后的产物分析得出,发生在945℃的剧烈氧化反应很完全,且该氧化反应的活化能Ea约为250 kJ·mol-1,频率因子A非常大,较小的活化能和很大的频率因子决定了该粉末在高温时的高活性和很大的氧化反应速率。最后,Al-3Li和Al-20Mg-2Zr都具有优异的反应活性,使得这两种合金燃料在军工领域具有潜在的应用前景。