一种基于膜乳化技术的窄粒度分布纳米含能复合微球制备方法

    公开(公告)号:CN113121293B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202110299568.8

    申请日:2021-03-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于高能炸药技术领域,具体公开一种窄粒度分布纳米复合含能微球的制备方法,按照以下步骤进行,粘结剂油相溶液配制、纳米炸药颗粒制备、水包油乳液前驱体的制备、水包油乳液膜乳化处理、乳液/纳米炸药悬浮体系配制、粘结剂/纳米炸药悬浮组装、纳米含能复合微球后处理。与现有技术相比,本发明通过膜乳化技术实现粘了结剂溶液乳状液滴的单分散性,解决了由于粘结剂溶液/水悬浮体系不均匀导致含能微球的粒度分布宽、球形度不高、性能一致性差等方面问题。含能微球宏观尺度为百微米、微观尺度为纳米量级,既保持了纳米炸药反应速度快的优势,也解决了纳米炸药流散性差、工艺性能差等方面难题,对纳米炸药应用具有一定促进作用。

    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。

    基于纳米Al/MxOy/氧化剂的含能破片

    公开(公告)号:CN105753616A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610044485.3

    申请日:2016-01-25

    Applicant: 中北大学

    CPC classification number: C06B33/14 C06B33/12

    Abstract: 本发明涉及一种基于纳米Al/MxOy/氧化剂的含能破片,由以下质量百分含量的原料混合压制得到:纳米铝粉10~30%、过渡金属氧化物(MxOy)30~60%、氧化剂10~40%、二茂铁1~5%、猛炸药1~7%、混合粘结剂3~8%。本发明制备的含能破片能量密度高、安全性能好、容易引发且纵火能力强,在炸药驱动时不会立即反应,但侵彻过程中可以发生强烈的化学反应并放出极高的热量,且能生成高温炽热的、具有流动性的反应产物。

    一种基于高压微射流技术制备超细炸药的方法

    公开(公告)号:CN119528653A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411723604.9

    申请日:2024-11-28

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及含能材料制备技术领域,具体涉及一种基于高压微射流技术制备超细炸药的方法;包括以下步骤:①炸药颗粒悬浊液的制备;②高压微射流细化处理;③超细炸药的过滤与干燥;本发明将高压微射流技术引入炸药的细化,借助炸药颗粒悬浊液高速通过微孔道时产生的剪切、撞击、摩擦和空化等作用,使炸药颗粒粉碎并均匀分散,从而制备出超细炸药。本发明制备方法简单可靠,重复性好,安全性高,传热、传质效率高,得到的炸药颗粒粒径分布窄,且制备过程绿色环保,不会产生污染物,易于产业放大。

    一种新型RNX推进剂及其制备方法
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118084591A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410159696.6

    申请日:2024-02-04

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种新型RNX推进剂及其制备方法;包括以下A配方或B配方;A配方包括以下质量份数的各组分:粘结剂:15~25份;增塑剂:1~10份;氧化剂:73份;催化剂:2份;B配方包括以下质量份数的各组分:粘结剂:15~25份;氧化剂:73份;催化剂:2份;工艺助剂:1~10份。本发明还涉及前述RNX推进剂的制备方法。本发明制备得到的新型RNX推进剂,采用的催化剂为叔丁基二茂铁,其纯度≥95%,该催化效果远高于固体Fe2O3粉末;另外无挥发性的液体催化剂也增加了粘结体系的质量分数,从而使得推进剂浆料具有更好的流动性,使得本发明新型RNX推进剂具有较高的燃速。

    一种球形木质素基Pb金属共掺杂碳复合材料及其制备方法和在推进剂中的应用

    公开(公告)号:CN114931939B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202210605965.8

    申请日:2022-05-31

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于推进剂添加剂技术领域,为了解决目前碳基和Pb基催化剂的催化方式较为单一,催化能力有限等问题,提供了一种球形木质素基Pb金属共掺杂碳复合材料(Spherical‑Pb@C)及其制备方法和在推进剂中的应用。所述复合材料Spherical‑Pb@C由磺化木质素与硝酸铅按照1:3~3:1的物质的量比混合干燥,然后煅烧碳化改性制备而成。添加Spherical‑Pb@C后的固体推进剂燃速最高可提高15%。本发明的固体推进剂用催化剂各组分分布均匀,具有规则的球形形貌;本发明所制备的固体推进剂用催化剂对推进剂燃烧性能具有较好的催化效果,且能够降低推进剂整体的机械感度。

    一种高品质球形HATO炸药晶体的制备与粒度调控方法

    公开(公告)号:CN116239429A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310210541.6

    申请日:2023-03-06

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于含能材料制备技术领域,具体涉及一种高品质球形HATO炸药晶体的制备与粒度调控方法;包括以下步骤:(1)侵蚀溶剂/炸药晶体悬浮体系的配置;(2)高品质球形HATO炸药晶体的制备与粒度调控;(3)球形HATO炸药晶体的过滤与干燥。本发明可实现高品质球形HATO炸药晶体的制备与粒度调控,所得HATO晶体粒度均一,球形化程度极高,晶体形态规整,表面光滑,流散性好;所涉及的球形化工艺安全性高,简单易于控制,结晶母液可循环使用,有利于降低成本减少污染,可用于工业化批量生产。

    一种高力学性能的自愈合聚氨酯薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115850952A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211668520.0

    申请日:2022-12-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明具体涉及一种高力学性能的自愈合聚氨酯薄膜及其制备方法与应用;由聚己内酯二醇中的羟基与过量的异佛尔酮二异氰酸酯中的异氰酸酯键发生反应,生成带有‑NCO基的预聚体,然后加入扩链剂双(2‑氨基苯基)二硫,剩余的异氰酸酯键与双(2‑氨基苯基)二硫中的羟基继续进行扩链反应,最终得到具有愈合性能的聚氨酯;本发明提供的聚氨酯利用分子流动性和二硫键的可逆动态反应,通过控制“微相分离”以调节聚氨酯中的软段与硬段的分离程度,进一步平衡材料的力学性能和自修复能力,以获得高力学性能的自修复聚氨酯。本发明提供的自愈合聚氨酯制备方法简单且合成时间短,降低了产品成本,并且可用于各种领域,如表面保护涂层、医疗材料和航空航天等。

    一种可自愈合的高聚物黏结炸药及其制备方法

    公开(公告)号:CN115819159A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202310095278.0

    申请日:2023-02-10

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及含能复合材料制备技术领域,具体涉及一种可自愈合的高聚物黏结炸药及其制备方法;将聚醚二元醇与过量的二异氰酸酯反应,异氰酸酯指数为1~1.1,以二丁基锡二月桂酸酯为催化剂,先进行反应生成带有‑NCO的预聚体,然后加入二硫化物继续反应,最终得到的聚氨酯结构可以在室温条件下发生可逆断裂并自行修复。利用水悬浮法将该自愈合聚氨酯与含能化合物进行复合,通过压装成型得到具有自修复特性的高聚物黏结炸药。本发明提供的高聚物黏结炸药制备方法简单、实用性强,借助二硫键的可逆动态反应、分子间氢键相互作用以及分子链流动性的耦合作用,在温和的条件下可实现快速愈合,有望提高炸药的力学性能和抗老化性能。

    一种窄粒径分布的微米级高品质DAAF的合成系统及方法

    公开(公告)号:CN115364786A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211014934.1

    申请日:2022-08-23

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及属于含能材料合成技术领域,具体涉及一种窄粒径分布的微米级高品质DAAF的合成系统及方法;系统包括流体驱动单元、微混合反应单元、反应环境单元、产物结晶收集单元及连接组件;流体驱动单元包括两台注射泵装置,注射泵装置分别连接有载液注射器;微混合反应单元包括微混合反应芯片和芯片夹具,微混合反应芯片实现混合功能的部分为四个圆腔自上而下交错排列;反应环境单元包括恒温超声水浴锅;所述产物收集单元包括螺旋盘管和收集烧杯;本发明通过微通道特殊的物理结构配合超声波对于流体混合传质的强化作用及合适的合成工艺,合成所得DAAF晶体粒径分布范围窄、晶体形貌均一,实现了传统工艺中“炸药合成+细化改性”两步工艺的效果。

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