含能多氧化物复合型超级铝热剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104628498A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510076006.1

    申请日:2015-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种含能的多氧化物复合型超级铝热剂,其化学通式可表示为n-Al/Ax1Oy1·Bx2Oy2或n-Al/Ax1Oy1·Bx2Oy2·Cx3Oy3,其中n代表纳米超级铝热剂,Ax1Oy1、Bx2Oy2和Cx3Oy3为不同的金属氧化物,A、B、C选自第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ主族金属元素、过渡金属元素或镧系元素,x和y为正整数,其满足化学上合理取值,所述纳米铝粉粒径为20~100nm。本发明采用室温固相反应-超声振荡复合法制备了含能的多氧化物复合型超级铝热剂,该法具有成本低,产量大,制备工艺简单易行,环境无污染等优点,适合于中试放大并大规模推广生产。本发明制得的复合型超级铝热剂作为燃烧催化剂对双基系推进剂的燃烧具有优良的催化效果,是一种高效的燃烧催化剂。

    纳米铅铜锆氧化物复合粉体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102974361A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210567074.4

    申请日:2012-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种纳米铅铜锆氧化物复合粉体及其制备方法,该复合粉体的组成为PbO30~60%,CuO25~50%,ZrO210~20%,PbO、CuO和ZrO2的粒径分别为10~90nm。制备方法是以柠檬酸为络合剂,将柠檬酸溶液加至可溶性铅、铜和锆盐溶液中,形成柠檬酸和铅/铜/锆的配合物,调节溶液的pH值在3~6得到溶胶,真空干燥,于马弗炉中加热到发生自蔓延燃烧并在400~600℃煅烧2~5h,得到蓬松粉末状产物,即为铅铜锆氧化物复合粉体。本发明产物粒径小、纯度高且分散均匀,产率高且制备周期短,经济合理,容易实现工业化生产。本发明的纳米铅铜锆氧化物复合粉体可作为固体推进剂的燃烧催化剂、不稳定燃烧抑制剂和多功能弹道改良剂。

    一种高强度球形团聚硼颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN101805238A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN201010131010.0

    申请日:2010-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种高强度球形团聚硼颗粒的制备方法,包括以下步骤:(1)将8~9重量份聚氨酯预聚物黏合剂溶于15~25倍的乙酸乙酯或乙醇中,与0.5~1.2重量份异氰酸酯类固化剂混合均匀得预混料;(2)将80~95重量份无定形硼粉加至上述预混料中混合;(3)再加入0.02~0.05重量份的固化催化剂;(4)将所得颗粒状物料过60目~140目标准筛,真空干燥。本发明方法制备得到的硼颗粒具有较高的强度,添加到推进剂中不易破碎,得到的团聚硼颗粒粒径可控,且成球率较高。

    神衰果素的提取方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101560230A

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200910143531.5

    申请日:2009-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种提取神衰果素的方法,是为了解决衰果素提取率较低的问题。该方法包括以下步骤:(1)将神衰果碎块,浸泡,加热至回流,滤渣取液,反复提取三次,合并提取液,减压浓缩;(2)将步骤1得到的浓缩液,加热至70℃-75℃,加入ZTC 1+1 II型澄清剂B组分,自然冷却至室温,离心分离的清液,浓缩;(3)将有机溶剂加入步骤2的浓缩清液中,过滤得滤液,有机溶剂为乙醇或丙酮;(4)将药用活性炭加入步骤3得到滤液,加热至回流,脱色,过滤,收集滤液;(5)将步骤4得到的滤液,常压下回收溶剂,回收约80%- 90%溶剂时停止,室温下过滤、水洗、干燥得神衰果素。本发明主要用于神衰果素提取。

    一种真空计量浇铸装置
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113944569A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111113220.1

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 一种真空计量浇铸装置,包括浇铸罐体,浇铸罐体为四周密封且内腔真空的柱体,浇铸罐体内腔设有放置发动机的空间,浇铸罐体上表面设有与其内腔连通的浇铸口,还包括浇铸机构;浇铸机构包括浇铸料斗、浇铸管和浇铸阀,浇铸料斗为两端开口的柱体,浇铸管同轴设在浇铸料斗下方、且浇铸料斗下端口与浇铸管上端口重合,浇铸管与浇铸口结构相匹配、且浇铸管通过浇铸口与浇铸罐体内腔连通,浇铸阀设在浇铸管上;浇铸机构还包括设在浇铸料斗外侧壁的超声振动单元。通过对部件结构的合理设置,超声振动单元对浇铸料斗产生超声波振动,减少药浆在浇铸料斗内壁的挂壁,操作的安全性提高,同时超声振动产生的热效应可以加热药浆,简化浇铸装置,安全性提高。

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