一种在水溶液中培养5,5'-联四唑-1,1'二氧羟铵盐毫米级大晶体的方法

    公开(公告)号:CN117026361A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311063261.3

    申请日:2023-08-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明一种在水溶液中培养5,5'‑联四唑‑1,1'二氧羟铵盐毫米级大晶体的方法。包括以下步骤:(1)首先在水溶液中配置TKX‑50饱和溶液,并在配置温度下恒温稳定1~2小时,再在配置温度下恒温过滤,收集滤液于锥形瓶中,将装有滤液的锥形瓶预留3mm~7mm口径的孔,放于培养箱内,设定培养箱内温度与配置温度相同,在配置温度下稳定0.5~2小时后,开始降温;(2)降温分为两个阶段:第一阶段:从配置温度降到65℃,降温速率为0.5℃/60min~1℃/60min;第二阶段:在65℃~50℃,降温速率为0.2℃/60min~1℃/60min;(3)恒温阶段:在60℃~50℃下保持恒温48~72小时;(4)恒温阶段结束后,以0.5℃/60min~2℃/60min降到室温后,再放置24~48h,即可得到。

    一种丁羟复合固体推进剂与发动机壳体的剥离方法

    公开(公告)号:CN109092852B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201810839187.2

    申请日:2018-07-27

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种丁羟复合固体推进剂与发动机壳体的剥离方法,目的是为了解决现有的方法安全隐患大、处理经济成本高、需要专用的设备且作业效率低的技术问题,本发明采用的技术方案是:先将装有丁羟复合固体推进剂的废旧发动机壳体浸泡在N,N‑二甲基甲酰胺中,将丁羟复合固体推进剂中包裹的高氯酸铵和炸药黑索金溶解至N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中,使丁羟复合固体推进剂不具有燃烧与爆炸的危险,达到推进剂销爆的目的;然后采用机械切割的方式将浸泡后的丁羟复合固体推进剂从壳体中剥离出来;本发明操作简单,成本低,作业效率高,大大降低了丁羟复合固体推进剂剥离过程中的危险性。

    一种基于密度离析理论的铝土矿颗粒脱硅装置及方法

    公开(公告)号:CN112090754A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010911299.1

    申请日:2020-09-02

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 一种基于密度离析理论的铝土矿颗粒脱硅装置及方法,属于高铝高硅型铝土矿颗粒的脱硅提质方法领域,可解决现有选矿脱硅方法存在的能耗高和热耗高、设备腐蚀严重、环境污染的问题,其结构包括控制箱、电磁振动台、橡胶垫、气室、进气口、布风板、选料室和进料口。本发明通过电磁振动台将振动能量引入铝土矿颗粒中,创造一个强化铝土矿颗粒密度离析的流化环境,实现铝土矿中铝质和硅质的高效分离,为铝土矿颗粒的脱硅提供一种工艺简单可靠、分选成本低、方便操作与使用的有效方法。针对铝土矿颗粒脱硅的过程高效、安全、绿色环保,设备结构简单,方便操作使用,劳动强度低,可连续生产及重复使用。

    一种以3,5-二氯苯胺为原料合成BTAHNAB的方法

    公开(公告)号:CN111807987A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010573611.0

    申请日:2020-06-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属有机含能材料及其制备技术领域,提供一种以3,5-二氯苯胺为原料合成新型耐热含能材料3,3',5,5'-四氨基-2,2',4,4',6,6'-六硝基偶氮苯即BTAHNAB的方法。3,5-二氯苯胺投入硝硫混酸中,反应得到3,3',5,5'-四氯-2,2',4,4',6,6'-六硝基偶氮苯;然后与甲苯混合,匀速通入氨气,反应后停止通入氨气,继续反应得BTAHNAB。制备过程安全简易、制备周期短、制备步骤少、制备产率高的有效合成方法。通过计算和测试分析,BTAHNAB的爆速超过8000m/s,熔点大于330℃,热分解温度接近400℃,说明了所得产物具有良好的安定性、热稳定性,是一种应用前景广泛的新型耐热炸药。

    一种核电站用具有放射性的废弃阴阳离子交换树脂的悬浮方法

    公开(公告)号:CN108447582A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810108968.4

    申请日:2018-02-05

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 一种核电站用具有放射性的废弃阴阳离子交换树脂的悬浮方法,属于离子交换树脂处理技术领域,可解决核电站用废弃离子后处理过程中浆液体系中易沉降的问题,包括树脂粉碎和制备悬浮浆液两步,树脂粉碎采用粉碎机粉碎和球磨机粉碎混合粉碎,通过本发明的方法,可得到粒径小于15μm的颗粒,可获得稳定时间高达135min的树脂悬浮浆液,提高料液流动性,避免其输送过程中堵塞泵、管道。

    气动喷雾细化制备微球低感HMX工艺

    公开(公告)号:CN102010276B

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201010500786.5

    申请日:2010-09-28

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种含能材料结晶细化技术,具体为一种气动喷雾细化制备微球低感HMX工艺。解决现有制备HMX微粒技术中存在的成本较高,工艺复杂,颗粒较大,粒度不均,难以降感等问题。步骤是首先将HMX溶解于二甲基亚砜溶剂得到炸药溶液,然后将炸药溶液和高速压缩气体,经过喷嘴加速,喷射在水中将炸药溶液雾化成小液滴,最后生成HMX结晶颗粒。本发明制备出的HMX晶体颗粒呈均匀的球形,80%以上的晶体粒度分布在400~500nm之间,平均粒径在450nm左右,具有良好的分散性;经撞击感度实验,结果表明:细化后撞击感度较细化前降低了87%。

    气动喷雾细化制备微球低感HMX工艺

    公开(公告)号:CN102010276A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010500786.5

    申请日:2010-09-28

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种含能材料结晶细化技术,具体为一种气动喷雾细化制备微球低感HMX工艺。解决现有制备HMX微粒技术中存在的成本较高,工艺复杂,颗粒较大,粒度不均,难以降感等问题。步骤是首先将HMX溶解于二甲基亚砜溶剂得到炸药溶液,然后将炸药溶液和高速压缩气体,经过喷嘴加速,喷射在水中将炸药溶液雾化成小液滴,最后生成HMX结晶颗粒。本发明制备出的HMX晶体颗粒呈均匀的球形,80%以上的晶体粒度分布在400~500nm之间,平均粒径在450nm左右,具有良好的分散性;经撞击感度实验,结果表明:细化后撞击感度较细化前降低了87%。

    β-C3N4超硬材料爆炸冲击合成方法

    公开(公告)号:CN101323437B

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN200810055497.1

    申请日:2008-07-25

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种超硬材料的合成加工方法,具体为一种β-C3N4超硬材料爆炸冲击合成方法。解决加工制造C-N超硬材料的问题。其特征是将炸药和反应前驱物置于密闭容器内,然后将炸药引燃爆炸得到爆轰产物,最后对爆轰产物进行提纯处理得到β-C3N4超硬材料。本发明的有益效果:本发明所述的方法能够合成制备碳氮化合物,该方法切实可行,与背景技术中所列的方法相比较,本方法具有操作简单、反应过程短、提纯方便等优点。

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