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LLM-105和TKX-50是新型高能钝感单质炸药,因其性能优良而拥有良好的应用前景。单质炸药的形貌和粒度对其应用性能有着重要影响,通过晶形控制研究获得不同形貌的炸药晶体可以满足不同的感度、工艺和装药力学性能要求。制备不同粒度范围的炸药晶体,不仅能够满足炸药配方的粒度级配以提高混合炸药的装药密度,还可以提高混合炸药固相含量来提高其能量和威力,这对拓展两种新型单质炸药的应用范围,对提高我国武器弹药的安全性和威力具有重要意义。本文采用Materials studio 8.0分子模拟软件预测了LLM-105在真空条件下的晶习,找出形态学重要晶面,采用修正的附着能模型计算出溶剂对形态学重要晶面的附着能,预测了LLM-105在不同溶剂作用下的晶习,并与实验所得到的晶体形貌进行对比,验证预测结果的合理性。采用溶剂-非溶剂重结晶法研究了影响LLM-105晶体形貌和粒度大小的因素及影响规律,分别从DMSO-H2O,H2SO4-H2O和DMSO-乙酸乙酯溶剂体系中制备出针状、棒状,多面立方体,以及球形四种不同晶形的LLM-105晶体,并通过控制影响晶体大小的主要因素,获得了粒度范围为010μm,1825μm和4561μm的LLM-105多面立方体形晶体,实现了对LLM-105结晶大小的精确控制。对不同晶形不同粒度的LLM-105晶体进行了撞击感度和热稳定性测试,分析了炸药晶体的晶形和粒度对撞击感度和热安定性的影响规律。采用降温重结晶法和溶剂-非溶剂重结晶法研究了影响TKX-50晶体形貌和粒度的主要因素及影响规律。结果表明,采用降温重结晶法选择去离子水为溶剂,温度为80℃,司班80为晶形控制剂时,自然降温结晶得到的晶体绝大部分呈短棒状,长径比约为2,形状规则,晶体无尖锐棱角,表面光滑,且粒度均匀,粒度约在200um左右。