一种无损制备固体推进剂熄火表面的装置与方法

    公开(公告)号:CN112147268B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202010916221.9

    申请日:2020-09-03

    IPC分类号: G01N31/12

    摘要: 本发明公开一种无损制备固体推进剂熄火表面的装置与方法,包括高压燃烧室、分别连在高压燃烧室上的进气管和排气管、设在高压燃烧室上的压力传感器、设在高压燃烧室内的熄火单元、分别与熄火单元连接的冷却液供给源和点火线;进气管连接氮气源;熄火单元包括样品台、设在样品台上的冷却平台、设在冷却平台上的铜垫片、垂直设在样品台并位于铜垫片左右两侧的正接线柱和负接线柱;冷却平台内设有冷却腔,冷却腔下方设有冷却液出口和冷却液进口。本发明能实现固体推进剂表面的无损熄灭,同时本方法熄火效率高,原则上可以实现各种型号的固体推进剂燃面的有效熄灭,进而为研究固体推进剂相应的燃烧机理提供夯实的基础。

    一种基于凝结团聚算法的颗粒沉积数值模拟方法

    公开(公告)号:CN118228533A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410254883.2

    申请日:2024-03-06

    摘要: 本发明提供一种基于凝结团聚算法的颗粒沉积数值模拟方法,包括:建立颗粒凝聚装置物理模型;采用有限体积剖分法对颗粒凝聚装置物理模型进行结构化网格划分,得到网格化物理模型,网格化物理模型包括多个单元网格;将网格化物理模型导入Fluent;将以UDF程序编写模型编写的数学模型将导入Fluent;在Fluent中设置数值模拟初始参数,数值模拟初始参数包括初始边界条件参数和初始颗粒物性参数,初始颗粒物性参数包括网格化物理模型入口处的颗粒数量及初始直径;运行Fluent程序并跟踪计算结果,获得模拟时间内网格化物理模型输出的颗粒的数量及直径。本方法能够获得颗粒凝聚装置出口处的颗粒粒径分布情况,模拟结果更准确。

    一种镍基氮化物纳米燃烧催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115744841B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202211428622.5

    申请日:2022-11-15

    IPC分类号: C01B21/06 B82Y30/00 C06B23/00

    摘要: 本发明公开了一种镍基氮化物纳米燃烧催化剂及其制备方法,该镍基氮化物纳米燃烧催化剂包括Ni3N纳米燃烧催化剂、O掺杂Ni3N纳米燃烧催化剂以及钼、钒或铬掺杂Ni3N纳米燃烧催化剂;镍基氮化物纳米燃烧催化剂是采用高温氮化NiO纳米片的前驱体制备实现的,NiO纳米片是通过水热合成结合高温退火方法制备的,氧氮比的调节的通过改变氮化温度实现的,双金属结构是通过在水热反应溶液中引入其他过渡金属前驱体实现的。本发明相比于传统的氧化镍,有助于提高催化剂活性,能够更好地匹配HATO的能级结构,实现高效催化分解。

    一种氧化铁基高氯酸铵复合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN117623834A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311540478.9

    申请日:2023-11-17

    IPC分类号: C06B29/22 C06B21/00

    摘要: 本发明提供了一种氧化铁基高氯酸铵复合物及其制备方法,该制备方法具体包括如下过程:将石墨烯氧化铁复合物超声分散于溶剂中,制得石墨烯氧化铁复合物分散液;将高氯酸铵搅拌溶解于溶剂中,制得高氯酸铵溶液;将石墨烯氧化铁复合物分散液与高氯酸铵溶液搅拌混合均匀,然后于保护气氛下采用喷雾造粒机进行喷雾造粒;喷雾造粒结束后,制得氧化铁基高氯酸铵复合物。本发明通过制备氧化铁基高氯酸铵复合物,促进了氧化铁和石墨烯氧化铁与高氯酸铵直接作用,提升了燃烧催化效率;同时,采用石墨烯材料作为负载,有助于纳米氧化铁的分散,进一步提高了燃烧催化性能。

    一种微反应器及其制备微纳米含能材料的应用

    公开(公告)号:CN117582908A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311735669.0

    申请日:2023-12-15

    IPC分类号: B01J19/00

    摘要: 本发明公开了一种微反应器及其用于制备微纳米含能材料的应用,所公开的微反应器包括主体板,该主体板上设有至少两个介质入口及至少一个反应液出口;主体板内设有多条并联的混合流道;各混合流道上设有多个混合腔,且每个混合腔的入口和出口方向均沿该混合腔切线方向;沿混合流道内流体的流动方向,各混合流道的入口端与所有介质入口连通,出口端与反应液出口连通;至少两种反应原料分别经介质入口进入各混合流道,流经混合流道时依次在各混合腔内形成涡流,进行混合反应后经反应液出口流出。本发明的反应器不仅混合效率高,其并联分流结构能在保持混合均匀性的同时,大大提高处理量,可实现高品质窄粒径范围微纳米含能材料的微反应高通量制备。

    一种固体推进剂燃面维持装置及使用方法

    公开(公告)号:CN114280214B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202111464481.8

    申请日:2021-12-03

    IPC分类号: G01N31/12

    摘要: 本发明公开了一种固体推进剂燃面维持装置及使用方法,包括样品台、水平位移调节机构、竖直位移调节机构、支撑座、样品台连接件和点火装置;水平位移调节机构包括水平导轨和水平导轨限位器,支撑座上设置有第一导槽,水平导轨能够沿第一导槽方向来回移动;竖直位移调节机构包括竖向支架、竖向导轨、滑动块、动力系统和同步带传输机构;样品台通过样品台连接件与滑动块连接,样品台上设置有样品放置槽,样品放置槽的大小可调,样品放置槽附近设置有所述点火装置。本发明的固体推进剂燃面维持装置结构设计紧凑,装置整体体积较小;可以对固体推进剂燃面退移进行实时补偿,维持固体推进剂燃面的稳定,保障对特定位置的检测的顺利进行。