一种PS微球化学镀银的方法

    公开(公告)号:CN102212801B

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201110136856.8

    申请日:2011-05-25

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供一种PS微球化学镀银的方法,先对PS微球表面进行粗化处理,然后将粗化后的PS微球进行敏化和活化处理,在搅拌的条件下将处理后的PS微球加入到银氨溶液中,加入定量的还原剂完成PS微球表面的化学镀银;过滤、分离、洗涤,真空干燥后得到Ag/PS复合粒子。本发明所述的PS镀银方法,制备工艺、原料组成简单,易于大规模生产;所制备的PS/Ag复合粒子密度小于1.2×10-3kg·cm-3,电阻率小于4.2×10-4Ω·cm,具备优异的轻质高导电性能。

    一种四元包覆的超细高氯酸铵的制备方法

    公开(公告)号:CN119431087A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411706664.X

    申请日:2024-11-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种四元包覆的超细高氯酸铵的制备方法;包括:步骤1,将粗颗粒的高氯酸铵经球磨处理后,得超细高氯酸铵粉末;步骤2,将超细高氯酸铵粉末进行四元包覆:(1)将硝化棉、氟橡胶、2,4‑二硝基苯甲醚、十八烷胺溶解在丙酮和乙酸乙酯组成的混合共沸溶剂中,得溶液A;(2)将纳米石墨和超细高氯酸铵粉末加入到溶液A中,经超声,搅拌,得稀泥状混合物;(3)将该稀泥状混合物放入培养皿中,水浴烘箱烘干,即可。本发明所采用的四元包覆处理方法,对超细AP感度的降低十分有效,特别是摩擦感度降低巨大;另外,四元包覆处理对降低AP的吸湿性也非常有效;但对推进剂的能量性能和内弹道性能几乎没有影响。

    一种新型分子钙钛矿含能材料DAP-4及其制备方法

    公开(公告)号:CN117736212A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311760665.8

    申请日:2023-12-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种新型分子钙钛矿含能材料DAP‑4及其制备方法,属于含能材料制备技术领域。本发明将低浓度高氯酸溶液作为前体溶液1,将三乙烯二胺固体、高氯酸铵固体与去离子水配置成前体溶液2,将前体溶液1与前体溶液2使用通道法进行DAP‑4的合成。本发明提供的工艺简单、反应条件温和、在线药量少、对设备要求较低,可在高安全性前提下实现批量化、自动化得到目标产物,且产率可达90%以上。而且在合成过程中改变了DAP‑4的晶体外貌,无需再进行晶体改性处理。

    3-溴-5-氟-2,4,6-三硝基苯甲醚在混合炸药中的应用

    公开(公告)号:CN117682929A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311755904.0

    申请日:2023-12-19

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了3‑溴‑5‑氟‑2,4,6‑三硝基苯甲醚作为液相载体在混合炸药中的应用以及熔铸炸药,属于炸药制备技术领域。本发明提供的熔铸炸药按质量百分比计,包括如下组分:液相载体:48%;固态填料:50%;增塑剂:2%;其中,液相载体为3‑溴‑5‑氟‑2,4,6‑三硝基苯甲醚。本发明所使用的3‑溴‑5‑氟‑2,4,6‑三硝基苯甲醚热稳定良好,密度高,毒性低于TNT,绿色环保,挥发性小,感度低、成形性好,力学性能好、浇筑后无缩孔和裂纹,所制备的熔铸炸药具有能量高、感度低、密度高等特点。所涉及的原材料的成本很低,有大规模生产的基础,生产成本明显低于传统的TNT。

    一种TNBA熔铸炸药及其制备方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117658743A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311654805.3

    申请日:2023-12-05

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种TNBA熔铸炸药及其制备方法,属于熔铸炸药制备技术领域。本发明按照液相载体50.6~55.2%、助熔剂4.4~4.8%、固态填料40~45%的质量百分比制备TNBA熔铸炸药。本发明制备的TNBA熔铸炸药所使用的液相载体和助熔剂密度高、挥发性小、毒性低、感度低、成形性好,浇筑后无缩孔和裂纹;固体填料具有能量高、感度低、密度高、爆热高等特点;且原材料成本低,制备工艺简单,可大规模生产;与现有的炸药相比,本发明的熔铸炸药氧平衡高,可产生更多的热量;密度、爆速、爆热和爆压高,撞击感度低,比普通炸药具有更高的性能。

    一种燃气发生剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117645522A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311619058.X

    申请日:2023-11-30

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种燃气发生剂及其制备方法和应用,属于复合固体推进剂燃气发生剂技术领域。本发明按照主产气剂:40~43%、副产气剂:17~18%、氧化剂:20~25%、粘结剂:16~17%、固化剂:2%的添加比例制备燃气发生剂。本发明制备的燃气发生剂在70atm压力下的燃温远低于普通燃气发生剂的2000K;燃烧产物平均分子量低于20g/mol;产气量高于1000L/kg;燃烧产物中没有HCl和HF等腐蚀性气体,有大量H2、N2和CO;比冲、特征速度等性能均高于目前已使用的双基型和复合推进剂型燃气发生剂。并且原材料的成本很低,制备工艺简单,有大规模生产的基础。

    一种纳米B/NC/F2602双层含能纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN117051499A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310984853.2

    申请日:2023-08-07

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米B/NC/F2602双层含能纤维及其制备方法,属于纳米硼粉改性领域,包括以下步骤(1)配置核芯溶液:将纳米硼粉与NC加入到溶剂中,配制成核芯溶液;(2)配置壳层溶液:将F2602加入到溶剂中,配制成壳层溶液;(3)静电纺丝:分别用注射器抽取核芯溶液和壳层溶液后,将抽取后的注射器分别安放在注射泵中,两只注射器通过同轴针头连接,针头连接电压发生器,在一定参数下用接收装置接收产品,干燥后即可得到双层含能纤维。本发明可以进一步改善纳米硼粒子在纤维中的分散均匀性,使反应时硼粉与空气的接触面积更大,硼粉的反应程度继续加深,能量释放更彻底,能够有效应用于炸药和推进剂领域。

    多元过渡金属包覆微米铝复合燃料的制备方法

    公开(公告)号:CN114309593A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111123467.1

    申请日:2021-09-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及含能材料技术领域,公开了一种多元过渡金属包覆微米铝复合燃料的制备方法,包括步骤一、溶液的配制:铝悬浮液、金属离子溶液和NH4F溶液;步骤二、将配制好的金属离子溶液加入铝悬浮液中,搅拌使其混合均匀,然后缓慢并持续加入NH4F溶液进行反应,得到反应产物;步骤三、将步骤二得到的产物进行洗涤并使用磁性分离除去产物中不含磁性的粒子,最后将得到的产物烘干即可。采用本发明方法制备的复合燃料,由于微米铝粉表面包覆了纳米过渡金属粒子,其反应活性明显增强;由于表面包覆的Fe、Co、Ni和Cu为推进剂的组分,在高温下可以通过铝热反应或者合金化反应释放更多的能量,避免了使用不含能物质包覆铝粉时降低系统能量释放的缺点。

    一种MTNP/TNAZ低共熔物的制备方法

    公开(公告)号:CN111875456B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202010722337.9

    申请日:2020-07-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种MTNP/TNAZ低共熔物的制备方法;包括如下步骤:(1)将MTNP和TNAZ加入到有机溶剂中配制成溶液,其中MTNP和TNAZ的摩尔比为(1‑3):(1‑3);(2)使用注射器控制流速,将配置好的溶液缓慢滴加进反溶剂中,在此过程中需要持续搅拌。本发明采用溶剂反溶剂法,在室温下即可进行实验操作,有效避免了传统熔融法在熔融过程中使用水域或油浴加热升温的环节,极大的提高了实验的安全性与便捷性;使用溶剂反溶剂法制备的共熔物质量更高,混合更加均匀,而且性能非常稳定,完全避免了传统熔融法制备的不同批次共熔物性能有所不同的缺点,使得到的最低共熔物的比例更加准确。

    一种磁性镀Ag玻璃微珠及其制备方法

    公开(公告)号:CN105776892B

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201610067823.5

    申请日:2016-01-29

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种磁性镀Ag玻璃微珠及其制备方法。一种磁性镀Ag玻璃微珠,包括玻璃微珠芯核,在玻璃微珠芯核的外表面设有一Ni‑P合金中间层,在Ni‑P合金中间层的外表面设有Ag层,玻璃微珠芯核的直径为30~60μm。一种磁性镀Ag玻璃微珠的制备方法,包括以下步骤:(1)预处理玻璃微珠;(2)制备Ni‑P合金中间层;(3)预处理磁性玻璃微珠;(4)制备Ag层。

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