二氰胺1,5-二氨基四唑金属配合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN110483556B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201910821846.4

    申请日:2019-09-02

    Abstract: 本发明涉及二氰胺1,5‑二氨基四唑金属配合物及其制备方法。该系列配合物的结构通式如下图所示,式中M表示中心金属原子:Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Cd、Pb、Bi、Y、Ce、Ho等;m表示1,5‑二氨基四唑配体数量:2、4、6等;n表示二氰胺根数量:1、2、3、4等。将金属硝酸盐、盐酸盐或乙酸盐与1,5‑二氨基四唑和二氰胺钠反应得到二氰胺1,5‑二氨基四唑金属配合物。该类配合物具有较高的含氮量,在对高氯酸铵等固体推进剂氧化剂燃烧分解表现出良好催化作用的同时,能有效提升体系的能量。有望作为含能燃烧催化剂应用于固体推进剂中。并且发明的制备方法简单、条件温和。

    一步法制备磁性尖晶石铁氧体空心球的方法

    公开(公告)号:CN101693616A

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200910236481.5

    申请日:2009-10-29

    Abstract: 本发明涉及一种新的尖晶石铁氧体空心球的制备方法,属于磁性纳米材料制备工艺技术领域,制备方法包括以下步骤:以多元醇为溶剂,将三价铁盐和其它二价无机金属盐溶于多元醇中,加入适量弱碱和表面活性剂,搅拌均匀形成棕色透明的混合溶液,然后将此溶液置于聚四氟乙烯作内衬的高压不锈钢反应釜中,填充体积50%~80%,密闭,在160~250℃下反应12~24小时,用磁铁将产物分离,用水和乙醇洗涤,干燥,即得磁性尖晶石铁氧体MFe2O4(M=Co,Ni,Mn,Zn)空心球。本发明提供的方法操作简单,无需提供模板即可自组装形成空心球结构,无需后续处理(模板的去除),所得产品物相单一无杂质且性质稳定,适合较大产量的工业生产。

    一种凝胶钠离子电池电解质及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119253054A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411686135.8

    申请日:2024-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种凝胶钠离子电池电解质及其制备方法与应用,属于钠离子电池技术领域,该制备方法包括:将聚偏二氟乙烯‑六氟丙烯共聚物加入到有机溶剂中搅拌,得到聚偏二氟乙烯‑六氟丙烯共聚物溶液;向聚偏二氟乙烯‑六氟丙烯共聚物溶液中加入乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、引发剂和烯烃酸酯单体,在室温下搅拌,得到混合溶液;将混合溶液在紫外线照射下交联反应后,再将得到的反应液固化成透明薄膜;将透明薄膜真空干燥后,在电解液中浸泡,得到多元烯烃酸酯分子共聚凝胶电解质。本发明的凝胶钠离子电池电解质具有良好的热稳定性、机械强度性能和离子导电性能,提高了钠离子电池的电化学性能和循环稳定性。

    一种用于研究材料高温高压响应的双面激光加热设备

    公开(公告)号:CN114563358B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202210136753.X

    申请日:2022-02-15

    Abstract: 本申请公开了一种用于研究材料高温高压响应的双面激光加热设备,其要点在于:包括七条光路:加热激光入射光路、卤钨灯光源入射光路、压力标定和光谱测试激光入射光路、光谱仪采集样品发出的黑体辐射信号光路、相机采集样品成像光路、相机采集四色测温信号光路、光谱仪采集红宝石荧光信号和样品拉曼信号光路。本申请旨在提出一种用于研究材料高温高压响应的双面激光加热设备,可以在同一设备中实现激光加热、样品白光成像、温度标定、压力标定、光谱测试共五个功能,满足多种实验需求。

    一种4,4-偶氮-1,2,4-三氮唑的制备方法

    公开(公告)号:CN117903070A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410069131.9

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 本发明涉及一种4,4‑偶氮‑1,2,4‑三氮唑的制备方法。以4‑氨基‑1,2,4三氮唑为原料,以次氯酸钙为氧化剂,经一步反应即可得到4,4‑偶氮‑1,2,4‑三氮唑,再经热水重结晶就可以得到高纯度的4,4‑偶氮‑1,2,4‑三氮唑,整个反应过程无需有机溶剂进行提纯,并且合成简单,成本低廉,对环境友好。

    一种叠氮化铜含能膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115536483A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211305457.4

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本发明涉及一种叠氮化铜含能膜及其制备方法,属于含能材料技术领域。所述含能膜以疏水多孔网状材料为载体,叠氮化铜均匀、致密地分布在不锈钢网的单表面上。所述方法首先配置铜盐水溶液和含配体的有机溶液,其中,有机溶剂与水不互溶且密度小于水,在水溶液的表面放置载体,再将有机溶液加入其中,静置至下层水溶液澄清,前驱体均匀地覆盖在载体的表面,取出干燥即得前驱体薄膜;然后将前驱体薄膜置于叠氮酸水溶液中,‑10~20℃下反应5~20min,取出干燥即得叠氮化铜薄膜。本发明采用简单易行的界面法制备得到了均匀,致密的前驱体薄膜。

    氰基(1H-四唑基)二氢硼烷咪唑类配位聚合物、其制备和应用

    公开(公告)号:CN113336958B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202110619477.8

    申请日:2021-06-03

    Abstract: 本发明涉及一种氰基(1H‑四唑基)二氢硼烷咪唑类配位聚合物、其制备和应用,属于固体燃料以及固体推进剂燃烧催化技术领域。所述配位聚合物的结构通式如下:式中:M为Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Cd、Pb或Bi对应的阳离子;R为含有1~8个碳原子的烷基、烯基或炔基;0<a≤8,且为偶数;0<b≤8,且为偶数;n是任意正整数;所述配位聚合物的制备可通过将金属盐溶液与咪唑类配体溶液反应,然后加入氰基(1H‑四唑基)二氢硼烷的碱金属盐溶液继续反应而制得。所述配位聚合物可与强氧化剂发生自燃,能作为自燃燃料应用于固液推进剂;也能够催化AP和DNTF的热分解,作为催化剂应用于固体推进剂。

    二氰胺过渡金属盐及其制备方法

    公开(公告)号:CN110563001B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201910821901.X

    申请日:2019-09-02

    Abstract: 本发明涉及二氰胺过渡金属盐及其制备方法。该类化合物的结构通式如下图所示,式中M表示金属离子:Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn等;n表示金属离子的价态数或者是二氰胺根离子的数量:1、2、3、4等。将过渡金属硝酸盐、盐酸盐或乙酸盐与二氰胺钠反应得到二氰胺过渡金属盐。该类金属盐对高氯酸铵等固体推进剂氧化剂燃烧分解具有良好的催化效果,有作为固体推进剂燃烧催化剂的应用价值。本发明不含重金属元素,环境友好,并且制备方法简单、条件温和、原材料成本低廉。

    氰基硼氢咪唑类金属配合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN111039871A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911313646.4

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明涉及氰基硼氢咪唑类金属配合物及其制备方法。该系列配合物的结构通式如下图所示,式中M表示中心金属原子:Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Cd、Pb、Bi、Y、Ce、Ho等;R表示咪唑的取代基:甲基、乙基、乙烯基、丙基、烯丙基、炔丙基、丁基等含有1~8个碳原子的烷烃、烯烃或炔烃基团;m表示咪唑类配体数量:2、4、6等;n表示氰基硼氢根数量:1、2、3、4等。将金属硝酸盐、盐酸盐或乙酸盐与取代咪唑和氰基硼氢化钠反应得到氰基硼氢咪唑类金属配合物。该类金属配合物具有良好的燃烧与催化特性,主要作为燃料或燃速调节剂用于固体推进剂领域。并且本发明的制备方法简单、条件温和、原材料易得。

    二氰胺过渡金属盐及其制备方法

    公开(公告)号:CN110563001A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910821901.X

    申请日:2019-09-02

    Abstract: 本发明涉及二氰胺过渡金属盐及其制备方法。该类化合物的结构通式如下图所示,式中M表示金属离子:Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn等;n表示金属离子的价态数或者是二氰胺根离子的数量:1、2、3、4等。将过渡金属硝酸盐、盐酸盐或乙酸盐与二氰胺钠反应得到二氰胺过渡金属盐。该类金属盐对高氯酸铵等固体推进剂氧化剂燃烧分解具有良好的催化效果,有作为固体推进剂燃烧催化剂的应用价值。本发明不含重金属元素,环境友好,并且制备方法简单、条件温和、原材料成本低廉。

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