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公开(公告)号:CN110590483B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201910795618.4
申请日:2019-08-27
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种含氟化合物包覆微纳米铝粉的制备方法。所述方法先将FAS‑17溶解在有机溶剂中制备前驱溶液,然后加入微纳米铝粉,搅拌反应,得到FAS‑17包覆的微纳米铝粉。本发明制备条件温和、反应过程简单、制备成本低,适合工业化生产和批量化制备。采用本发明方法制备的含氟化合物包覆微纳米铝粉,可有效阻止铝粉的氧化,保持铝粉的活性;将包覆材料加入固体推进剂进行高温燃烧时,表面包覆的氟化物率先与铝粉表面的Al2O3反应,提供额外的燃烧热,促进纳米铝的快速燃烧反应,从而提高固体推进剂的燃烧性能。
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公开(公告)号:CN112961017A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110137215.8
申请日:2021-02-01
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种叠氮化银起爆药薄膜及其制备方法。所述方法采用2步电化学方法将叠氮化银起爆药薄膜原位集成在导电基底表面。具体为先采用电化学阴极沉积方法制备出多孔银薄膜,随后以多孔银薄膜为前驱体,通过电化学阳极叠氮化方法得到多孔叠氮化银起爆药薄膜。本发明的方法与传统的叠氮化银制备方法相比,避免了高危险化学试剂的使用,制备过程简单高效、安全可控;原位生长方式无需额外的装药过程,且与MEMS工艺高度兼容,在微爆炸系统领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112899746A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110159634.1
申请日:2021-02-05
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种降低叠氮化亚铜薄膜静电感度的方法。所述方法以叠氮化亚铜薄膜材料作为阳极,以含有吡咯的溶液为电解液,在通电条件下吡咯在阳极完成电聚合反应,得到叠氮化亚铜/聚吡咯复合含能薄膜。本发明利用电化学方法,在液相环境中直接制备叠氮化亚铜/聚吡咯复合含能薄膜,简单高效,制备过程安全,可操作性强,适用性强,适用范围广。同时,制备工艺与MEMS工艺兼容,可将叠氮化亚铜/聚吡咯复合含能薄膜直接集成到点火芯片上。
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公开(公告)号:CN112556505A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011314352.6
申请日:2020-11-21
Applicant: 南京理工大学
IPC: F42B3/13 , C09D11/03 , C09D11/106
Abstract: 本发明公开了一种基于Al/PVDF油墨的含能半导体桥及其制备方法。所述方法通过将纳米铝粉分散在PVDF的N‑甲基吡咯烷酮溶液中得到Al/PVDF油墨,采用微笔直写的方式在半导体桥芯片表面滴加Al/PVDF油墨,经烘干后在半导体桥芯片上得到Al/PVDF含能薄膜。本发明的Al/PVDF油墨具有反应高放热量、高燃烧火焰传播速度等优点,基于Al/PVDF油墨的含能半导体桥点火输出能力高、安全性好,能够实现间隙点火。
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公开(公告)号:CN112457146A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201910841460.X
申请日:2019-09-06
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种导电金属有机框架封装叠氮化铜/叠氮化亚铜的制备方法。所述方法采用导电性含铜金属有机框架材料为前驱体,通过液‑固电化学叠氮化反应完成前驱体的叠氮化。本发明将叠氮化铜/叠氮化亚铜纳米晶体高度均匀地内嵌在导电框架内,不仅可以有效避免叠氮化铜/叠氮化亚铜的团聚,减少摩擦、位移等产生的静电,同时导电框架可以促进电荷的有效转移,避免静电荷的积累,提高静电安全性能。另外,液‑固电化学叠氮化反应具有安全高效、反应时间短、可操作性强等优点,且制备工艺与MEMS工艺兼容,利于叠氮化铜/叠氮化亚铜材料在微器件中的应用。
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公开(公告)号:CN107702602B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201710751257.4
申请日:2017-08-28
Applicant: 南京理工大学
IPC: F42C21/00
Abstract: 本发明公开了一种MEMS火工品换能元点火能力测试装置,包括换能元、点火药、固定连接的外壳、换能元封装器件、内套筒。换能元封装器件放置于外壳底部,内套筒的底部端面紧贴换能元封装器件的顶部端面,内套筒中压装点火药,通过控制点火药下表面与内套筒底部端面的距离改变间隙点火距离。本发明通过调节定位柱精确控制点火间隙,结构简单、操作简便;利用点火间隙的大小间接表征MEMS火工品换能元点火能力的大小,半量化了MEMS火工品换能元的点火能力,是考量MEMS火工品换能元性能的又一重要参考。
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公开(公告)号:CN110590483A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910795618.4
申请日:2019-08-27
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种含氟化合物包覆微纳米铝粉的制备方法。所述方法先将FAS-17溶解在有机溶剂中制备前驱溶液,然后加入微纳米铝粉,搅拌反应,得到FAS-17包覆的微纳米铝粉。本发明制备条件温和、反应过程简单、制备成本低,适合工业化生产和批量化制备。采用本发明方法制备的含氟化合物包覆微纳米铝粉,可有效阻止铝粉的氧化,保持铝粉的活性;将包覆材料加入固体推进剂进行高温燃烧时,表面包覆的氟化物率先与铝粉表面的Al2O3反应,提供额外的燃烧热,促进纳米铝的快速燃烧反应,从而提高固体推进剂的燃烧性能。
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公开(公告)号:CN110550990A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910799836.5
申请日:2019-08-28
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种聚合单宁酸包覆高活性铝粉/硅粉的制备方法。所述方法先将缓冲试剂溶解在有机溶液中,加入单宁酸,搅拌溶解得到单宁酸-缓冲溶液,再将铝粉或硅粉分散至单宁酸-缓冲溶液中,搅拌进行自聚合反应,得到聚合单宁酸包覆的铝或硅粉。本发明的原料来源广泛、绿色环保安全,简单便捷,适合工业化生产。本发明制备的铝或硅@聚合单宁酸核壳结构复合材料可有效阻止铝/硅颗粒表面的迅速氧化,保护铝粉或硅粉的活性。将铝或硅@聚合单宁酸核壳结构复合材料加入固体推进剂进行高温燃烧时,因包覆的聚合单宁酸含碳丰富,可提供额外的燃烧热,促进铝粉或硅粉的快速燃烧反应,从而提高固体推进剂的燃烧性能。
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