一种钝感高能含能化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN114874195A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210584157.8

    申请日:2022-05-26

    Abstract: 本发明公开一种钝感高能含能化合物及其制备方法,所述钝感高能含能化合物的结构式为:所述钝感高能含能化合物无酸性、晶体中不含水、在水中的溶解度极低(在水中的溶解度小于1mg/100mL水),能够长期使用、不会对金属外壳产生腐蚀、不会对水源造成污染。此外,所述钝感高能含能化合物还具有爆轰能量大、爆速快、爆压大、对撞击和摩擦均钝感的优点,是一种极具应用前景的钝感高能炸药。

    一种聚离子液体基热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110197869A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910356056.3

    申请日:2019-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种聚离子液体基热电材料的制备方法,所述制备方法包括将聚离子液体与大分子磺酸混合研磨,获得磺酸掺杂的聚离子液体;将磺酸掺杂的聚离子液体溶于酚溶剂中,搅拌,获得聚离子液体溶液;再将纳米碳材料加入到聚离子液体溶液中,搅拌、干燥,获得聚离子液体基热电材料。本发明先通过酚溶剂与聚离子液体分子相互作用初步提高聚离子液体分子链的排列有序度,再通过与纳米碳材料复合,通过碳纳米管诱导实现聚离子液体分子的有序堆积,进一步增强聚离子液体分子链的排列有序度,以获得高性能的聚离子液体基热电材料。

    一种高能钝感含能化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN113444048A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110563584.3

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明公开一种高能钝感含能化合物及其制备方法,所述高能钝感含能化合物的结构式为:本发明提供的高能钝感含能化合物酸性低,在水中溶解度低、不含水、爆轰能量大、对撞击和摩擦均钝感。本发明提供的制备方法简单、反应条件温和;使用水作为溶剂,对环境无污染,完全符合环保要求;高能钝感含能化合物在水中生成,制备过程十分安全。

    一种复合纤维热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110219068A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910357034.9

    申请日:2019-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种复合纤维热电材料及其制备方法。所述复合纤维热电材料的制备方法,包括步骤:将离子液体单体与碳纳米管混合,引发所述离子液体单体发生聚合反应,得到聚离子液体/碳纳米管复合物;将所述聚离子液体/碳纳米管复合物加入到纺丝溶剂中,得到纺丝液;将所述纺丝液进行静电纺丝,得到复合纤维热电材料。本发明能够制备得到具有良好热电性能的复合纤维热电材料,且所述制备方法具有工艺简单、可控性高、生产成本低的优点,适合于复合纤维热电材料的大批量生产。

    茶碱衍生自燃离子盐及制备方法

    公开(公告)号:CN115850279A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211560076.0

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种茶碱衍生自燃离子盐及制备方法,由于茶碱属于稠环芳香烃,具体有一个咪唑五元环和一个氢化嘧啶六元环,且季铵氮原子位于咪唑五元环上,具有较好的热稳定性。此外,由于茶碱中有四个氮原子,氮含量较高,具有较高的能量密度,密度比冲也就较高。阴离子是选自点火性能优异的二氰胺根、硝基氰胺根、二氰基二氢硼酸根等,保持茶碱衍生自燃离子盐高稳定性的同时,进一步提高了茶碱衍生自燃离子盐的点火性能。

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