一种基于膜乳化技术的窄粒度分布纳米含能复合微球制备方法

    公开(公告)号:CN113121293A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110299568.8

    申请日:2021-03-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于高能炸药技术领域,具体公开一种窄粒度分布纳米复合含能微球的制备方法,按照以下步骤进行,粘结剂油相溶液配制、纳米炸药颗粒制备、水包油乳液前驱体的制备、水包油乳液膜乳化处理、乳液/纳米炸药悬浮体系配制、粘结剂/纳米炸药悬浮组装、纳米含能复合微球后处理。与现有技术相比,本发明通过膜乳化技术实现粘了结剂溶液乳状液滴的单分散性,解决了由于粘结剂溶液/水悬浮体系不均匀导致含能微球的粒度分布宽、球形度不高、性能一致性差等方面问题。含能微球宏观尺度为百微米、微观尺度为纳米量级,既保持了纳米炸药反应速度快的优势,也解决了纳米炸药流散性差、工艺性能差等方面难题,对纳米炸药应用具有一定促进作用。

    一种多尺度球形FOX-7炸药颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN112299931A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011069647.1

    申请日:2020-10-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种多尺度球形FOX‑7炸药颗粒的制备方法,包括以下步骤:(1)将FOX‑7加入反应釜中充分溶解,反应釜温度为20~80℃;(2)边搅拌边加入反溶剂,搅拌速率为200~800rpm,滴加速率为0.3~10ml/min;(3)然后加入FOX‑7晶种,滴加反溶剂析出后,滴加另外一种溶剂;(3)滴加完毕后,过滤、洗涤、干燥。所制备的FOX‑7炸药颗粒表面无尖锐棱角,晶体圆滑,呈类球形,颗粒尺寸在几微米到百微米可调。

    一种以微纳米铝热剂为材料的含能药型罩

    公开(公告)号:CN105642880B

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201610044484.9

    申请日:2016-01-25

    Applicant: 中北大学

    CPC classification number: F42B1/02

    Abstract: 本发明涉及一种以微纳米铝热剂为材料的含能药型罩,是由以下质量百分含量的原料混合压制得到:铝粉15~35%、金属氧化物55~80%、二茂铁1~5%、粘结剂1~8%,其中粘结剂为氟橡胶与聚苯乙烯的复合体系。本发明药型罩能量密度高、安全性能好,炸药驱动时不会立即反应,但侵彻过程可发生强烈化学反应并放出极高热量,生成高温炽热反应产物。本发明的含能药型罩可以与常规药型罩搭配组合使用,起到适当扩大射孔直径以及后续的纵火作用,以增强毁伤或杀伤效果。

    一种金纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN103990814B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410250249.8

    申请日:2014-06-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种金纳米颗粒的制备方法,通过氢氧化铵和柠檬酸分步共同还原氯金酸的条件下,再加入CTAB进行陈化,得到晶型好,分散性好且小尺寸的水溶性的金纳米颗粒。本发明的制备过程简单;整个制备过程条件温和,易于操作;制备得到的小尺寸金纳米颗粒具有超细的直径和良好的分散性,有望在传感器、催化以及光电等领域获得应用。

    一种含有包覆铝粉和DAP-4的高能高燃速丁羟推进剂及制备方法

    公开(公告)号:CN119591462A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411789385.4

    申请日:2024-12-06

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种含有包覆铝粉和DAP‑4的高能高燃速丁羟推进剂及制备方法;包括:以下质量百分比的各组分:端羟基聚丁二烯16wt.%、包覆铝粉18wt.%、高氯酸铵54wt.%、高能炸药10wt.%、甲苯二异氰酸酯2wt.%。本发明还涉及前述含有包覆铝粉和DAP‑4的高能高燃速丁羟推进剂的制备方法。本发明采用的DAP‑4是一种燃烧速率极快的高能炸药,其燃烧速率是RDX、HMX或CL‑20的3~5倍;因此,本发明将DAP‑4应用在丁羟推进剂中,有助提高推进剂的燃烧速率。本发明制备的丁羟推进剂具有能量高、燃速高的特性。

    一种基于3D打印的微型自毁器件及其一体化组装成型方法

    公开(公告)号:CN118099100A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410065365.6

    申请日:2024-01-17

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及自毁伤技术领域,具体涉及一种基于3D打印的微型自毁器件及其一体化组装成型方法;使用增材制造技术实现具有自毁能力的微型含能器件集成;其中,内置含能材料为Al基高产气型纳米铝热剂,所述纳米铝热剂以Al纳米颗粒为燃料、以纳米化碱金属盐为氧化剂、氟橡胶为粘结剂,各原料的质量份配比为:燃料10~60份,氧化剂40~90份,粘结剂3‑20份,通过氧化还原反应产生输出压力达成定向毁伤目的;一体化制造的自毁器件体积在0.7~5cm3内,质量在1.5~4.5g之间,响应时间在1ms以内,具备微型、轻量化、响应迅速等优势,可实现复杂场景下的多种瞬态毁伤响应。

    一种通用型高能点火药的配方及其制备方法

    公开(公告)号:CN118026787A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410159695.1

    申请日:2024-02-04

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本申请涉及火工烟火药剂领域,公开了一种通用型高能点火药的配方,包括燃烧剂、氧化剂、催化剂和粘结剂,所述燃烧剂为Al粉和Mg粉,所述氧化剂为KClO4、Ba(NO3)2和Fe3O4,所述燃烧催化剂为卡托辛,所述粘结剂为醇溶性酚醛树脂。本申请使用Al粉和Mg粉共同作为燃烧剂,KClO4、Ba(NO3)2和Fe3O4共同作为氧化剂,卡托辛作为燃烧催化剂;酚醛树脂作为粘结剂,解决了现有点火药能量水平低、燃烧温度低、点火能力差,易吸湿等问题。

    一种基于铝热剂的高热切割剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117483937A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311760998.0

    申请日:2023-12-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于铝热剂的高热切割剂及其制备方法与应用,属于高热切割剂技术领域。本发明以复合铝热剂为主产热剂,以NaCl、KCl、CaF2、AlCl3和Na3AlF6的复合物作为稀释剂,以卡托辛和Ni粉的复合物作为燃烧催化剂,以BaO2作为产气剂,以NC和GAP的复合物作为含能粘结剂,制备了一种高性能切割剂,具有燃烧剧烈、热量高、熔穿钢板时间短的优势,并且熔穿钢板后很少量“挂渣”、基本没有“堵孔”的现象。

Patent Agency Ranking