一种高分子富氟氧化剂基高爆速工业炸药及其制备方法

    公开(公告)号:CN113480386A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110959708.X

    申请日:2021-08-20

    Inventor: 束庆海 吴启才

    Abstract: 本发明涉及一种高分子富氟氧化剂基高爆速工业炸药及其制备方法,以高分子富氟氧化剂、活性金属还原剂、高爆速添加剂、粘结剂制备而成。本发明均为普通化学品试剂,来源广泛易得,采用简单的混粉、搅拌、造粒和干燥工艺即可制备,适宜工业化批量生产,过程安全可控。制备炸药,可用于替代传统黑火药、铵油炸药、硝胺炸药、硝化甘油炸药等,具有无硫无氮、对环境友好、机械和静电感度低、安全性高等优势,可广泛应用于工业炸药生产中。在高分子富氟氧化剂反应材料的基础上添加了高爆速添加剂,显著提高了炸药的爆速,有利于提升产品的猛度和做功能力。

    一种新晶型NTO单质炸药及其制备方法

    公开(公告)号:CN113336610A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110561085.0

    申请日:2021-05-20

    Abstract: 本发明涉及一种新晶型NTO单质炸药及其制备方法,属于含能材料领域。本发明以NTO为原料,采用升温降温法制备了γ晶型的NTO单质炸药。该方法包含以下步骤:在室温下,将NTO和晶型控制剂加入溶剂中,升温使之完全溶解,缓慢降温析出白色晶体,经过滤、洗涤、干燥得到γ‑NTO晶体。本发明制备的γ‑NTO晶体形貌更接近于球形,更有利于混合炸药的制备和安全性的体现。γ‑NTO的热稳定性高于α‑NTO,同时其机械感度和酸性都小于α‑NTO。本发明的制备工艺简单、实验条件温和,生产成本低。该新晶型NTO单质炸药作为一种高能低感炸药,有良好的应用前景。

    一种NTO与ATO共晶炸药及其制备方法

    公开(公告)号:CN113121294A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110415565.6

    申请日:2021-04-19

    Abstract: 本发明涉及一种NTO/ATO共晶炸药及其制备方法,属于含能材料领域。本发明以3‑硝基‑1,2,4‑三唑‑5‑酮(NTO)和5‑氨基‑1,2,4‑三唑‑3酮(ATO)为原料,采用溶剂挥发法制备了NTO/ATO共晶炸药。该方法包含以下步骤:在室温下,将NTO和ATO溶解于pH值为2~3的溶剂中,充分混合后其静置于恒温环境中缓慢挥发结晶,经过滤、干燥得到NTO/ATO共晶炸药。本发明制备的NTO/ATO共晶炸药pKa=8.72,酸性远小于NTO,有效改善了NTO的酸性问题。同时,NTO/ATO共晶炸药具有良好的安全性。本发明的制备方法简单,条件温和,生产成本低。该共晶炸药作为一种高能低感炸药,有良好的应用前景。

    一种三元吡啶配体及其制备方法

    公开(公告)号:CN113024453A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110183387.9

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本发明涉及一种三元吡啶配体及其制备方法,属于炸药检测领域。所述三元吡啶配体NDPM的结构式如下:本发明涉及的一种三元吡啶配体NDPM,可与TNP形成NDPM‑TNP络合物,络合物形成过程中三元吡啶配体NDPM的荧光强度与TNP浓度间可建立良好的线性关系;络合比为NDPM:TNP=1:3的络合物形成后,由于其具有富电子的特性,该络合物可与TNP分子发生π‑π堆积,导致络合物发生荧光淬灭,淬灭过程中络合物的荧光强度与TNP浓度之间建立良好的线性关系;因此,在0~15倍当量的浓度范围内,NDPM都会对TNP产生灵敏的响应;并且根据最大发射波长是否小于376nm可快速判断TNP的浓度范围。

    一种可伸缩螺旋结构储能破片的制备方法

    公开(公告)号:CN112980116A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110084748.4

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 本发明涉及一种可伸缩螺旋结构储能破片的制备方法,属于含能材料、活性破片材料领域。本发明用碳钢、不锈钢、合金钢等材料设计制备一种可伸缩的螺旋结构件A;铝粉/钨粉/PTFE粉置于全方位行星式球磨机中混合混匀;将螺旋结构件A置于定制模具中,并加入混合均匀的铝粉/钨粉/PTFE粉,预压成型,得到预压件B;烧结,得到最终产品。该储能破片,在静态下非常钝感、安全,具有一定的韧性和强度,可直接机械加工,而在高速运动状态下,通过过载力,使原来处于弱约束状态的破片发生结构破坏,使得螺旋结构破片应力释放,长度增至原来的5~10倍,接触面积增至原来的20~100倍,即毁伤面积增至原来的20~100倍,同等质量的破片,毁伤效果极大增强。针对薄壳结构、玻璃纤维、石英玻璃、陶瓷类材料的高速碰撞具有优异的毁伤效果,在反恐反导领域具有潜在的应用价值。

    一种无硫无氮耐高温环保烟花发射药及其制备方法

    公开(公告)号:CN112898105A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110179212.0

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本发明涉及一种无硫无氮耐高温环保烟花发射药及其制备方法,属于烟花爆竹技术领域。该无硫微烟耐高温烟花发射药由以下重量份配比和粒径的组分组成:聚四氟乙烯55~75份,粒径50~300μm;铝粉5~25份,粒径5~75μm;锌粉5~25份,铜粉5~15份,粒径5~75μm;硅酸钙,2~10份,粒径20~150μm;硅烷偶联剂0.5~5份;含能粘结剂1~5份。该制备方法采用化学改性、包覆、混粉、造粒、干燥等工艺,过程简单,无特殊工艺要求,成本低,便于批量生产。所得产品具有无硫、微烟、不污染环境、冲击或摩擦感度低、耐高温、防静电、安全性高等优势,可广泛应用于烟花爆竹用发射药生产中。

    一种装载有高能炸药的活性金属微弹丸的制备方法

    公开(公告)号:CN110360902B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201910773370.1

    申请日:2019-08-21

    Abstract: 本发明涉及一种装载有高能炸药的活性金属微弹丸的制备方法,属于含能材料、毁伤和弹药工程领域。本发明所制的“装载有高能炸药装药的活性金属微弹丸”结合了活性金属含能材料和高能炸药两者的优点:利用该弹丸形成“活性金属微弹丸云团”,只需粗略解算来袭导弹弹道,给出大致飞行轨迹,然后在其轨迹上或者被保护的重要目标附近爆炸布撒即可。针对高超音速飞行器,无需捕捉,不用跟踪,降低弹道解算和轨迹预测计算压力,提高拦截概率。该微弹丸的外壳由活性金属与粘合剂复合制成;内部装药采用现有的高分子粘结炸药或熔铸混合炸药,技术成熟。总体上,微弹丸原材料易得,工艺简单,成本低廉,便于大规模制备,具有可行性。

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