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公开(公告)号:CN105601535A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510759707.5
申请日:2015-11-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07C249/02 , C07C251/24
Abstract: 本发明涉及一种用于金属有机框架的配体及其合成方法,特别涉及一种C3对称性芳香三羧酸配体及其合成方法,属有机合成方法学领域。首先将1,3,5-苯三甲酰氯和对硝基苯胺通过酰胺缩合反应合成硝基中间体,再通过硝基中间体的还原获得氨基中间体,最后通过氨基中间体与4-甲酰苯甲酸的醛胺缩合得到目标配体。该配体不仅合成工艺简单,产率较高,而且反应条件温和,易于纯化,可作为新型有机配体用于金属有机框架配合物的制备,从而在气体选择性吸附,化学识别等领域得到实际应用。
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公开(公告)号:CN105541697A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610041795.X
申请日:2016-01-21
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07D213/53 , C09K11/06 , G01N21/33 , G01N21/64 , G01N21/78
CPC classification number: C07D213/53 , C09K11/06 , C09K2211/1029 , G01N21/33 , G01N21/6428 , G01N21/78
Abstract: 本发明涉及一种三苯胺衍生物及其制备方法,属于阴、阳离子检测领域。所述三苯胺衍生物L的结构式如下:本发明的三苯胺衍生物能够在含水体系下高效、快速、高选择性和灵敏度的对Hg2+和CN-进行定性定量检测。
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公开(公告)号:CN104829549A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510178007.7
申请日:2015-04-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07D257/04 , C06B25/00 , C06D5/00
CPC classification number: C07D257/04 , C06B25/00 , C06D5/00
Abstract: 本发明涉及一种5,5′-联四唑-1,1′-二氧金属盐及其合成方法,属于含能材料领域的高能富氮化合物合成。以乙二肟为原料,经过N-氯代丁二酰亚胺氯化、叠氮化钠叠氮化、成环后得到骨架5,5′-联四唑-1,1′-二羟基二水合物,5,5′-联四唑-1,1′-二羟基二水合物在水介质中与易溶于水的金属离子型化合物反应得到不同类型的5,5′-联四唑-1,1′-二氧金属盐。该方法合成步骤少、工艺简单且产品收率高。
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公开(公告)号:CN104277197A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201410589884.9
申请日:2014-10-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: C08G18/69 , C08G18/65 , C08G18/61 , C08G18/32 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/42 , C08G18/12 , C09J175/14 , C09J175/08 , C09J175/06 , C09J11/06 , C09K3/10
CPC classification number: C08G18/698 , C08G18/12 , C08G18/3206 , C08G18/4854 , C08G18/61 , C08G18/6588 , C08G18/6674 , C09J11/06 , C09J175/14 , C09K3/1021 , C08G18/32
Abstract: 本发明涉及一种有机硅-聚氨酯灌封胶及其制备方法,属于密封胶技术领域。本发明的目的是为了解决传统有机硅-聚氨酯灌封胶存在胶体含硅量低,耐高温、耐候性的改性效果不明显的问题。本发明的方法,首先制备含-NCO的有机硅-聚氨酯预聚体,然后将预聚体扩链固化成有机硅-聚氨酯灌封胶。本发明工艺简单,易于操作,无需稀释直接涂胶。在-70℃的低温下仍可使用,柔韧性好断裂伸长率在550%-1200%。在130℃的高温下无任何分解。本发明可用于工况环境恶劣、机械振动强烈或产热量大的电子器件的粘接。
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公开(公告)号:CN101624394B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN200910090462.6
申请日:2009-08-12
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07D487/22
Abstract: 本发明提供一种球形化的ε型六硝基六氮杂异伍兹烷晶体及其制备方法,其中:a)将α-HNIW,β-HNIW,γ-HNIW或其混合物溶于溶剂中形成其饱和溶液;b)向以上溶液中加入晶体生长控制剂,并加入反溶剂以形成过饱和溶液;c)向上述过饱和溶液中加入ε-HNIW晶种,并继续加入反溶剂直至溶液中的HNIW全部释出生长成球形化的ε-HNIW晶体。所述球形化的ε-HNIW晶体不具有尖锐的棱角,具有多面球体的外形,并具有20-500μm的粒度,高效液相色谱测定的98-99.9%的化学纯度,0.01%至0.40%的孔隙率,和26-52厘米的5Kg落锤冲击感度H50。
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公开(公告)号:CN101624394A
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200910090462.6
申请日:2009-08-12
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07D487/22
Abstract: 本发明提供一种球形化的ε型六硝基六氮杂异伍兹烷晶体及其制备方法,其中:a)将α-HNIW,β-HNIW,γ-HNIW或其混合物溶于溶剂中形成其饱和溶液;b)向以上溶液中加入晶体生长控制剂,并加入反溶剂以形成过饱和溶液;c)向上述过饱和溶液中加入ε-HNIW晶种,并继续加入反溶剂直至溶液中的HNIW全部释出生长成球形化的ε-HNIW晶体。所述球形化的ε-HNIW晶体不具有尖锐的棱角,具有多面球体的外形,并具有20-500μm的粒度,高效液相色谱测定的98-99.9%的化学纯度,0.01%至0.40%的孔隙率,和26-52厘米的5kg落锤冲击感度H 50 。
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公开(公告)号:CN115901677A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211540807.5
申请日:2022-12-02
Applicant: 北京理工大学 , 甘肃银光化学工业集团有限公司
IPC: G01N21/359 , G01N21/3577 , G16C20/70
Abstract: 本发明提供一种具有更新机制的硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵浓度预测方法,属于炸药工艺和近红外光谱定量分析。本发明的方法为采集不同硝酸铵浓度的硝酸‑硝酸铵溶液样品近红外光谱,并通过化学分析方法测定样品的浓度,通过构建的随机梯队下降初始模型对样品近红外光谱和浓度学习;当新的样本数据加入时,随机梯队下降初始模型只对通过阈值筛选后的样本数据进行训练并更新模型参数,达到再学习的目的;最后,反馈待测硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵浓度结果,以实现对硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵浓度的快速分析,达到保证最终HMX产品质量的目的。
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公开(公告)号:CN111056885B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201911105274.6
申请日:2019-11-12
Applicant: 北京理工大学 , 甘肃银光化学工业集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种DAF与DNP共晶炸药及其制备方法,具体涉及3,4‑二氨基呋咱(DAF)与3,4‑二硝基吡唑(DNP)共晶炸药及其制备方法,属于含能材料领域。本发明以DAF与DNP为原料,采用溶剂挥发法制备了DAF/DNP共晶炸药。本发明制备的DAF/DNP共晶炸药与DAF相比,熔点大大降,更加适宜作为熔铸基体炸药;晶体密度显著提高(6.1%);爆速提高了9.7%,表现出良好的爆轰性能。本发明的制备条件温和、工艺简单、便于操作。该共晶炸药是一种新型的高能低感熔铸基体炸药,有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111610121A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010465015.0
申请日:2020-05-28
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种炸药在脉冲磁场中的性能测试方法,属于危险品检测领域。本发明的性能检测方法,采用由脉冲电源、单脉冲线圈和高斯计组成的脉冲磁场发生系统产生不同强度的脉冲磁场,使用由温度检测及数据采集系统对炸药样品在脉冲磁场发生时的温度变化进行收集,比较样品经历脉冲磁场前后的密度和热分解性能变化,研究炸药经历脉冲磁场的稳定性。本发明操作简便,适应于不同形态的炸药样品测试,并且能够快速准确的实现炸药在多种磁场强度的脉冲磁场中的性能测试。
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公开(公告)号:CN110373572A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910777742.8
申请日:2019-08-21
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种外层金属基内层聚合物基的复合含能破片的制备方法,属于含能材料、活性破片材料领域。本发明将钨粉/锆粉置于全方位行星式球磨机中混合混匀;将均匀粉末置于定制模具中,预压成型,脱模;烧结,得到空心圆柱形产品A;将铝粉、钨粉和聚四氟乙烯粉置于全方位行星式球磨机中混合混匀,将均匀粉末填充入上述空心圆柱形产品A中,预压成型;烧结,得到最终产品。该材料作为含能材料,在静态下非常钝感、安全,具有一定的韧性和强度,可直接机械加工,而在高速冲击作用下,发生剧烈的爆炸、燃烧,产生高热高温;作为破片材料,利用高动能,冲击爆炸后释放出的高化学能,可以对目标实施侵彻、内爆、纵火和超压的综合毁伤。
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