一种基于微流控的球形微粒制备系统与方法

    公开(公告)号:CN112439465A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201910804000.X

    申请日:2019-08-28

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明公开了一种基于微流控的球形化微粒制备系统与方法,包括:流体驱动单元包括连续相驱动单元和分散相驱动单元,分别用于驱动连续相载液和分散相溶液;球形化单元包括温度控制装置、微孔阵列芯片及起固定连接作用的阵列芯片夹具,分散相驱动单元驱动分散相溶液通过阵列芯片夹具流经微孔阵列芯片,连续相驱动单元同时驱动连续相载液通过阵列芯片夹具实现对微孔阵列芯片底部球形化液滴的剪切;样品收集单元用于收集制备的球形化微粒。本发明实现不同粒径的球形化微粒的制备,获得的含能材料微粒表观形貌规整,粒径分布较窄,单分散性好,具有优良的物理化学和爆炸性能,非常适用于快速有效制备表观形貌良好的球形化微粒。

    基于微流控技术的含能液体激光增强推进装置

    公开(公告)号:CN111120146A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911257483.2

    申请日:2019-12-10

    摘要: 本发明属于激光推进领域,具体涉及一种基于微流控技术的含能液体激光增强推进装置。包括微流体供给系统,微反应混合芯片系统和激光烧蚀系统;微流体供给系统和微反应混合芯片系统通过微管连接,且将推进剂传输至微反应混合芯片系统;微反应混合芯片系统包括两个微流道和混合燃烧室,流体出口端设有喷口,喷口轴线方向为激光脉冲入射方向;激光烧蚀系统和微反应混合芯片系统之间通过光纤连接,烧蚀微反应混合芯片系统中的含能推进剂。本申请的推进装置能实现快速点火,推力可控,流量可控,而且同时可为微小卫星提供具有较高比冲和推冲比。

    基于微箔电爆的平面高压开关集成爆炸箔芯片

    公开(公告)号:CN110966894A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811151375.2

    申请日:2018-09-29

    发明人: 朱朋 徐聪 沈瑞琪

    IPC分类号: F42B3/12

    摘要: 本发明公开了一种基于微箔电爆的平面高压开关集成爆炸箔芯片,该平面高压开关集成爆炸箔芯片包括:基底层、金属层A、塑料薄膜层、金属层B和光刻胶层。基底层在平面高压开关部分作为载体,爆炸箔起爆器部分作为反射背板;金属层A置于基底层之上,开关部分作为下电极,爆炸箔部分作为桥区、过渡区和焊盘区;塑料薄膜层置于金属层A之上,在开关部分作为绝缘层,在爆炸箔部分作为飞片材料;金属层B是开关部分的诱发元,光刻胶层在开关部分作为约束层,在爆炸箔部分作为加速膛。本发明将高压开关和爆炸箔进行一体化集成,缩短了体积和放电回路,提高了能量利用率;此外,利用微机电加工技术,降低成本的同时,保证了芯片的一致性。

    一种利用Parylene微纳米薄膜对薄壁聚能切割索进行防护的方法

    公开(公告)号:CN110965045A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811152558.6

    申请日:2018-09-29

    发明人: 朱朋 徐聪 沈瑞琪

    IPC分类号: C23C16/44 C09D165/00

    摘要: 本发明公开了一种利用Parylene微纳米薄膜对薄壁聚能切割索进行防护的方法,本发明采用化学气相沉积法将微纳米级厚度的Parylene薄膜包覆在薄壁铅管聚能切割索外表面,可用于薄壁铅管聚能切割索的防潮、防盐雾、防霉,以使防护性能满足GJB344-87《钝感电起爆器通用设计规范》规定的环境试验要求。在经过环境试验后,薄壁铅管聚能切割索仍具有高可靠性,可用于多级推进火箭的级间分离、窗口抛射和子母弹头壳体的切瓣等。

    一种基于主动式微流控平台的CL-20的晶型控制方法

    公开(公告)号:CN110592677A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910793520.5

    申请日:2019-08-27

    摘要: 本发明属于含能材料制备领域,具体涉及一种基于主动式微流控平台的CL-20的晶型控制方法。主动式微流控平台包括振荡流驱动单元,稳流驱动单元,重结晶单元和样品收集单元;具体步骤如下:将非溶剂溶液置于密封罐中,将溶剂溶液置于稳定流驱动单元;设置重结晶温度和压力值,非溶剂向微混合器流动;设置稳定流驱动单元的参数,溶剂溶液向微混合器流动;将从微混合器流出的悬浊液收集至样品收集单元,进行洗涤、抽滤、干燥,获得CL-20炸药颗粒;改变实验条件,重复以上步骤,直至获得不同晶体形貌的CL-20炸药。本申请采用微流控平台制备CL-20炸药,结构简单、能够实现小剂量的制备且实验条件容易调节,适用于CL-20炸药晶型控制过程中的实验参数的优化和筛选。

    一种基于被动式微混合器的纳米炸药制备系统及方法

    公开(公告)号:CN110330393A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910644088.3

    申请日:2019-07-17

    IPC分类号: C06B21/00

    摘要: 本发明属于含能材料领域,特别是一种基于被动式微混合器的纳米炸药制备系统及方法。包括:依次设置的流体驱动单元、重结晶单元和样品收集单元,重结晶单元包括被动式微混合器和温度控制装置;所述流体驱动单元:为溶剂和非溶剂提供流动驱动力;所述被动式微混合器:通过微混合结构实现溶剂和非溶剂的混合;所述温度控制装置:用于控制纳米炸药制备过程中的温度;所述样品收集单元:用于收集制备的炸药悬浮液。被动式混合器的混合强度可以通过调节微混合通道的结构和长度进行控制,能够适用于更多炸药的粒径可控制备。由于溶剂与非溶剂在重结晶单元的滞留时间短,所制备纳米炸药的粒径分布较窄且晶体形貌均匀,具有优良的物理化学和爆炸性能。

    基于Al/MxOy含能薄膜的叉指结构换能元

    公开(公告)号:CN109425266A

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710764837.7

    申请日:2017-08-30

    IPC分类号: F42B3/13 B81B7/02 B81C1/00

    摘要: 本发明公开了一种基于Al/MxOy含能薄膜的叉指结构换能元,由表面长有SiO2的Si基底、Al薄膜电极以及MxOy介电层组成,采用金属Al作为叉指电极,在叉指电极上沉积MxOy介电层,作为叉指电极间隙之间的绝缘介质。本发明显著的提高了电爆换能元的安全性、适用性和点火能力,换能元的临界激发电压可以在大范围内调节,满足不同点火任务的要求,可以实现500V不发火的要求,此外换能元使用MEMS制作工艺,容易实现与其他部件的集成,提高火工器件的集成度。

    基于低温共烧陶瓷的灵巧起爆器

    公开(公告)号:CN109141145A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201710498087.3

    申请日:2017-06-27

    IPC分类号: F42C19/08

    CPC分类号: F42C19/0807

    摘要: 本发明公开了一种基于低温共烧陶瓷的灵巧起爆器。一陶瓷底座,顶部设有空腔用于内嵌并固定PyroMEMS安保层基板,另设有一陶瓷输出装药层与陶瓷底座键合,将PyroMEMS安保层基板密封;陶瓷底座的空腔下设有起爆药孔与点火药孔;起爆药孔与点火药孔的底部对应设置有发火元件;陶瓷输出装药层上有输出药孔;内嵌的PyroMEMS安保层基板形成防止起爆药孔与输出药孔进行传爆的隔断结构。本发明利用低温共烧陶瓷先进的混合集成技术,一次烧成的特点,既提高组装密度,又简化工艺,将MEMS技术与低温共烧陶瓷技术相结合,使起爆器集成化更高,更加小型化,提高了起爆器安全性、可靠性。

    基于固体氮气微驱动器的固态微安保装置及其起爆序列

    公开(公告)号:CN107367202A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201610318605.4

    申请日:2016-05-13

    IPC分类号: F42C15/30 F42C15/184

    CPC分类号: F42C15/30 F42C15/184

    摘要: 本发明公开了一种基于固体氮气微驱动器的固态微安保装置以及基于该安保机构的起爆序列,安保装置中的氮气微驱动器通过固连桥与硅/有机玻璃基板主体连接,设置为整体结构,简化了装配过程,且该安保装置可不依靠环境力解除保险,提高了安保装置的可靠性;该安保装置采用基于氮气生成剂的产气药,既可以保证驱动压力,实现较大位移,还可以控制产气温度,防止意外引爆;此外,本发明中的基于该安保机构的起爆序列中还设有飞片等结构,提高了输出药的输出能力,从而利于引爆钝感炸药。

    一种含能复合薄膜激光飞片换能元

    公开(公告)号:CN107345781A

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201610298991.5

    申请日:2016-05-06

    IPC分类号: F42B3/113

    CPC分类号: F42B3/113

    摘要: 本发明公开了一种含能复合薄膜激光飞片换能元,包括依次连接的K9玻璃基片、纳米含能复合薄膜、Al2O3隔热层、Al飞片层,所述的纳米含能复合薄膜为CuO-Al纳米含能复合薄膜,其底层薄膜为CuO薄膜,底层薄膜和Al薄膜由下至上交替分布,且底层薄膜和Al薄膜的厚度均为纳米级。本发明采用的纳米含能复合薄膜具有放热量高、反应速率快等特点,可提高换能元的点火能力,制得的激光飞片换能元技术具有飞片速度高、装置简单、成本低等优点。