室温固化PBX浇注炸药用复配催化剂粘结剂体系

    公开(公告)号:CN106947058B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201710077143.6

    申请日:2017-02-14

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属浇注炸药,固体推进剂技术领域,为克服现有HTPB型浇注PBX炸药固化成型温度较高,室温固化时间长固体成分易沉降等问题,提供一种室温固化PBX浇注炸药用复配催化剂粘结剂体系。由端羟基聚丁二烯、多异氰酸酯、固化催化剂与催化剂纳米氧化锌按一定比例制备而成,多异氰酸酯为IPDI、HMDI、HDI三聚体中任意一种;固化催化剂为TNB2、TPB、TEPB中任意一种。降低药柱固化温度,提高浇注PBX炸药固化过程的安全性、减少和消除收缩应力、提高装药力学性能、降低能耗和工艺成本;通过调整催化剂用量调整粘结剂体系的适用期,以满足不同施工需要,提高药浆的可加工性;有效缩短固化时间,防止固相物沉降,同时提高固化产物的硬度、抗拉强度、断裂伸长率等。

    一种核电站用具有放射性的废弃阴阳离子交换树脂的悬浮方法

    公开(公告)号:CN108447582A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810108968.4

    申请日:2018-02-05

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 一种核电站用具有放射性的废弃阴阳离子交换树脂的悬浮方法,属于离子交换树脂处理技术领域,可解决核电站用废弃离子后处理过程中浆液体系中易沉降的问题,包括树脂粉碎和制备悬浮浆液两步,树脂粉碎采用粉碎机粉碎和球磨机粉碎混合粉碎,通过本发明的方法,可得到粒径小于15μm的颗粒,可获得稳定时间高达135min的树脂悬浮浆液,提高料液流动性,避免其输送过程中堵塞泵、管道。

    一种基于啁啾光纤光栅的紧凑型爆轰速度测量系统

    公开(公告)号:CN107703326A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710901408.X

    申请日:2017-09-28

    CPC classification number: G01P5/26

    Abstract: 本发明公开了一种基于啁啾光纤光栅的紧凑型爆轰速度测量系统,特别适合于高能炸药爆炸波特性测量中的速度测量。该紧凑型测量系统包括宽带光源、光隔离器、第一光耦合器、第二光耦合器、第三光耦合器、设置在被测炸药上的线性啁啾传感光栅、啁啾匹配光栅、高速光电探测器、高速I/V转换电路、高速数据转换和采集器、DSP处理器和光纤光谱仪。本发明可以被测炸药的爆轰速度,并且可以通过调整线性啁啾传感光栅的位置测量不同类型的爆轰速度,该测量系统采用紧凑型结构,可以作为便携式的野外爆轰速度测量装置。

    一种具有抗爆性能的钢箱梁桥面铺装结构及铺装方法

    公开(公告)号:CN105401519B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510946264.0

    申请日:2015-12-17

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种具有抗爆性能的钢箱梁桥面铺装结构及铺装方法,属于交通运输技术领域和桥梁工程防护领域,该结构采用上层为沥青混凝土磨耗层,下层为GFRP‑复合混凝土抗爆铺装层,即在钢箱梁正交异性桥面板(1)的上方设防水层(2),防水层(2)的上方设下粘结层(3),下粘结层(3)的上方为GFRP‑复合混凝土抗爆铺装层(4),GFRP‑复合混凝土抗爆铺装层(4)的上方为上粘结层(5),上粘结层(5)的上方为沥青混凝土磨耗层(6)。包括以下步骤:a.钢桥面喷砂除锈b.对钢桥面板进行防腐涂装处理,洒布防水层c.防水层上涂布下下粘结层d.绑扎GFRP玻璃纤维增强筋网,然后浇筑高强高韧性轻质复合混凝土e.振捣、养护完成、混凝土层上表面粘贴GFRP玻璃纤维增强薄板f.在GFRP薄板与沥青铺装层的接触面铺设粗砂,洒布上粘结层g.铺设沥青混凝土磨耗层。

    气动喷雾细化制备微球低感HMX工艺

    公开(公告)号:CN102010276B

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201010500786.5

    申请日:2010-09-28

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种含能材料结晶细化技术,具体为一种气动喷雾细化制备微球低感HMX工艺。解决现有制备HMX微粒技术中存在的成本较高,工艺复杂,颗粒较大,粒度不均,难以降感等问题。步骤是首先将HMX溶解于二甲基亚砜溶剂得到炸药溶液,然后将炸药溶液和高速压缩气体,经过喷嘴加速,喷射在水中将炸药溶液雾化成小液滴,最后生成HMX结晶颗粒。本发明制备出的HMX晶体颗粒呈均匀的球形,80%以上的晶体粒度分布在400~500nm之间,平均粒径在450nm左右,具有良好的分散性;经撞击感度实验,结果表明:细化后撞击感度较细化前降低了87%。

    气动喷雾细化制备微球低感HMX工艺

    公开(公告)号:CN102010276A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010500786.5

    申请日:2010-09-28

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种含能材料结晶细化技术,具体为一种气动喷雾细化制备微球低感HMX工艺。解决现有制备HMX微粒技术中存在的成本较高,工艺复杂,颗粒较大,粒度不均,难以降感等问题。步骤是首先将HMX溶解于二甲基亚砜溶剂得到炸药溶液,然后将炸药溶液和高速压缩气体,经过喷嘴加速,喷射在水中将炸药溶液雾化成小液滴,最后生成HMX结晶颗粒。本发明制备出的HMX晶体颗粒呈均匀的球形,80%以上的晶体粒度分布在400~500nm之间,平均粒径在450nm左右,具有良好的分散性;经撞击感度实验,结果表明:细化后撞击感度较细化前降低了87%。

    β-C3N4超硬材料爆炸冲击合成方法

    公开(公告)号:CN101323437B

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN200810055497.1

    申请日:2008-07-25

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种超硬材料的合成加工方法,具体为一种β-C3N4超硬材料爆炸冲击合成方法。解决加工制造C-N超硬材料的问题。其特征是将炸药和反应前驱物置于密闭容器内,然后将炸药引燃爆炸得到爆轰产物,最后对爆轰产物进行提纯处理得到β-C3N4超硬材料。本发明的有益效果:本发明所述的方法能够合成制备碳氮化合物,该方法切实可行,与背景技术中所列的方法相比较,本方法具有操作简单、反应过程短、提纯方便等优点。

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