-
公开(公告)号:CN106588522B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201611072210.7
申请日:2016-11-29
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 一种低熔点热塑性推进剂:包含主要组份的质量百分比如下:氧化剂:65.0%~75.0%;金属燃料:10.0%~20.0%;改性塑性油脂:10.0%~20.0%;其他组分:1.0%~5.0%。在不添加溶剂、功能助剂的前提下,该热塑性推进剂的混合温度低于90℃,推进剂混合药浆粘度低,充分发挥热塑性推进剂可回收、可循环和重加工的特性,十分契合固体推进剂的大规模装药市场需求。本发明的热塑性推进剂该推进剂加工性能优于常规推进剂,未来有望在重型运载火箭用固体大助推发动机中实现应用。
-
公开(公告)号:CN107868061A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201710119098.6
申请日:2017-03-02
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C07D249/08 , C06D5/06 , C06B23/00
Abstract: 本发明公开了一种室温含能离子液体(1-烷基-4-氨基-1,2,4-三唑离子含氧酸盐)及其制备方法,以4-氨基-1,2,4-三氮唑为起始物,溶解在溶剂中,采用烷基化试剂通过烷基反应将相应烷基引入三唑环得到1-烷基-4-氨基-1,2,4-三唑盐。最后与含氧酸金属盐通过复分解反应得到目标化合物。本发明常温下为液态或熔点接近室温的含能离子液体,不仅可作为固体推进剂的传统增塑剂的绿色替代物,而且能大大提高高能复合固体推进剂的安全性能。用于复合固体推进剂的增塑剂以及含能添加剂等领域。
-
公开(公告)号:CN118125892A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410253062.7
申请日:2024-03-06
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明涉及复合固体推进剂成型工艺技术领域,具体公开了一种复杂构型固体推进剂药柱的快速成型方法,步骤一:配置第一浆料和第二浆料备用;步骤二:对所述第一浆料进行光固化打印,再次光固化,形成药柱外壳;步骤三:将所述第二浆料填充进所述药柱外壳内,获得预成型固体推进剂药柱,对所述预成型固体推进剂药柱进行后处理,获得复杂构型固体推进剂药柱。结合固体推进剂增材制造与传统浇注成型工艺的优势,提出一种既保证成型精度又可提高生产效率的固体推进剂增材制造方法。克服目前直写式增材制造推进剂药柱填充孔隙率高、速度慢等缺陷,解决增材制造存在的高精度与高效率的冲突问题。
-
公开(公告)号:CN117820064A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311826372.5
申请日:2023-12-28
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种固体推进剂及其制备方法和应用,本发明提供的固体推进剂,其采用喷墨三维打印法将多层复合微球打印制成,其中多层复合微球由内而外依次为金属燃料、热塑性弹性体和氧化剂。本发明利用增材制造技术制备推进剂药柱,以具有特定组成和结构的多层复合微球为打印原料,实现制备的固体推进剂的可控装药和微观结构的精细化调控,可以明显改善固体推进剂的燃烧性能,提高能量释放效率。
-
公开(公告)号:CN115304435B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210778927.2
申请日:2022-06-30
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C06B21/00
Abstract: 本发明公开了一种固体推进剂药柱快速增材制造方法,采用内外分离、先框架后填充的制造思路,使用一种同时具有两套挤出系统的增材制造设备,分别打印药柱轮廓和药柱实体部分。本发明固体推进剂药柱快速增材制造方法以固体推进剂药柱实际需求为出发点,大大减少3D打印机的打印路径长度,缓解了药柱增材制造过程中工艺时间久的弊端,降低了工艺实施难度,适用于固体推进剂药柱的大批量增材制造生产以及大尺寸药柱和异形结构药柱的快速增材制造。
-
公开(公告)号:CN116789507A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310740135.0
申请日:2023-06-21
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明涉及固体推进剂技术领域,公开了一种高固含量固体推进剂及其制备方法,包括三维桁架结构和内部填充物,所述三维桁架结构截面形状为矩形、圆形、三角形、梯形、六边形中的一种或几种;所述三维桁架结构为金属燃料,所述内部填充物为氧化剂。解决了现有技术中固体推进剂中固含量受限、制备工艺复杂、制备周期长的问题,本发明提供的高固含量固体推进剂固含量明显提高至超过97%,且配方简单,满足绿色生产要求,制备方法,无需混合、浇注、固化等工艺,制备工艺流程高度简化,周期明显缩短,质量可控性显著提高。
-
公开(公告)号:CN115241426A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210794980.1
申请日:2022-07-07
Applicant: 上海交通大学 , 湖北航天化学技术研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种微米硅碳复合锂离子电池负极材料及制备方法。所述制备方法包括:将微米硅和导电碳球磨,得到前驱体A;将碳源前驱体加入到溶剂中,得到碳源溶液B;(2)将前驱体A加入到碳源溶液B中,交替搅拌、超声,得到混合均匀的浆料C;(3)在搅拌下,将浆料C加入到表面活性剂的水溶液中定型,过滤、干燥后得到前驱体D;(4)将前驱体D置于保护气氛中高温碳化处理之后得到所述微米硅碳复合材料。本发明以微米级硅基材料为原料,使用球磨和表面活性剂辅助的方法形成核壳结构;该材料结构稳定,外部碳壳能有效缓解硅的体积变化,保持电极结构稳定。本发明的成本低廉,且制备方法简单,有利于规模化生产。
-
公开(公告)号:CN113354494B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110649581.1
申请日:2021-06-10
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种高密度比冲推进剂,包含主要组分的质量百分比如下:金属燃料:25%~40%;氧化剂:55%~70%;粘结剂:1%~5%。采用增材制造工艺制备金属燃料骨架,再将氧化剂填充进金属燃料骨架中制备得到高密度比冲推进剂。该方法将固体推进剂设计成微观有序的结构,同时将固体推进剂中固体填料转变为结构材料,在提供能量的同时拥有一定的强度,维持推进剂的结构完整性,形成理论密度比冲大于510g·s/cm3的固体推进剂。
-
公开(公告)号:CN112500253A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011401084.1
申请日:2020-12-02
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种温敏时变的高能固体推进剂,包含下列质量百分比的组分:含能温敏添加剂:1%~3%;叠氮聚醚粘合剂:8.5%~15%;增塑剂:12%~22.5%;氧化剂:36%~60%;固化剂:0.5%~1.5%;添加剂如燃烧性能调节剂、固化催化剂等:1%~2%,金属燃料为Al:12~20%。本发明制造出的温敏时变高能固体推进剂标准理论比冲大于2544.109N·s/kg,药浆20℃~50℃温度范围内的粘度随温度变化幅度大于60Pa·s/℃,具备40℃以下室温定型特性,温敏时变的高能固体推进剂可通过挤出成型工艺实现异形药柱增材制造。
-
公开(公告)号:CN111517901A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010349253.5
申请日:2020-04-28
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种高活性多层复合微球,按质量百分比由以下组分组成:金属粉20%~25%,热塑性弹性体5%~15%,工艺助剂5%~10%,氧化剂55%~65%,以上各组分的质量总和是100%;所述高活性多层复合微球由内而外依次为金属粉、热塑性弹性体和氧化剂;所述金属粉为纳米铝粉或纳米铝基合金粉;本发明还公开了该高活性多层复合微球的制备方法,将金属粉、工艺助剂和热塑性弹性体共融共混,制得含有金属粉的核层,再采用滚动造粒嵌入氧化剂形成壳层,得到金属粉/热塑性弹性体/氧化剂高活性多层复合微球;该方法工艺简单,易放大,无溶剂污染,能够满足固体推进剂配方研制及应用需求;通过该方法制得的高活性多层复合微球可以直接在发动机中进行固体推进剂装药。
-
-
-
-
-
-
-
-
-