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公开(公告)号:CN104237159A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410469446.9
申请日:2014-09-15
Applicant: 甘肃银光化学工业集团有限公司 , 北京理工大学
IPC: G01N21/359 , G06F19/00
Abstract: 本申请公开了一种近红外光谱分析混合材料中邻苯二甲酸二丁酯含量的方法,包括:制备与收集一批邻苯二甲酸二丁酯含量在一定范围内的样品;每个样品重复采集光谱至少一次,对样品光谱统计分析和主成分分析,剔除异常光谱;进行光谱解析,选择用于建模的光谱波段;将多个样品分为建模集与检验集,通过光谱波段与预处理方法的组合,建立各种模型,通过均方根预测误差(RMSEP),RMSEP/维数曲线,以及光谱主成分分析(PC)选择最佳的建模参数与确定最优模型;当所需检测的浓度范围发生变化时,通过扩充相应浓度范围的样品光谱并加入建模集,修改本方法的检测限;采集待测样品近红外光谱,通过模型直接检测样品浓度。不使用任何溶剂,不需要配备任何标准物质,周期短,环保等优点。
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公开(公告)号:CN101955469A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN201010284693.3
申请日:2010-09-17
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07D257/02 , C07D251/06
Abstract: 本发明涉及一种HMX、RDX混合物分离方法,包括:(1)将HMX、RDX混合物加入到单一溶剂中,(2)在-20至90℃温度下搅拌1-40小时,溶解混合物中的RDX,(3)过滤或抽滤分离出生成的HMX,其中HMX、RDX混合物与溶剂的量比是用以下方法确定的:(a)通过高效液相色谱(HPLC)确定HMX、RDX混合物中HMX的含量;(b)通过实验确定HMX在特定溶剂或混合溶剂中的溶解度参数;(c)以能溶解混合物中90-95%HMX,0-1%RDX的量加入溶剂或混合溶剂。
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公开(公告)号:CN101624395A
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200910090463.0
申请日:2009-08-12
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07D487/22
Abstract: 本发明涉及高能量密度化合物HNIW的最初中间体六苄基六氮杂异伍兹烷的制备方法,包括(1)将溶剂和苯甲基胺混合并置于反应器中;(2)将酸催化剂与乙二醛水溶液混合制成醛酸混合溶液;(3)将形成的醛酸混合溶液缓慢加入反应器中,并搅拌反应;(4)在滴加完醛酸混合溶液后继续搅拌反应直至反应完全,分离得到产物六苄基六氮杂异伍兹烷固体。
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公开(公告)号:CN116283450B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202310038436.9
申请日:2023-01-05
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高热安全性混合炸药及其制备方法,包括造型粉,造型粉具有三层核壳结构,从内到外依次为内核结构、第二层核壳结构,第三层核壳结构,按重量百分比计内核结构包括单质炸药85%~95%、粘结剂2%~4%,第二层核壳结构包括热安全型降感剂3%~8%,第三层核壳结构包括热安全型气体置换剂1%~5%。本发明采用上述的一种高热安全性混合炸药及其制备方法,可有效提高混合炸药在火灾和高温等热刺激条件下的安全性,提高弹药在复杂战场条件下的生存能力。
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公开(公告)号:CN115901677B
公开(公告)日:2023-12-22
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:CN115950854B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202211540998.5
申请日:2022-12-02
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N21/359 , G06F18/213 , G06F18/27 , G06N20/00 , G01N21/3577
Abstract: 本发明涉及一种硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵浓度预测方法,具体涉及一种由待测硝酸‑硝酸铵溶液的近红外光谱数据与已知硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵浓度数据预测待测溶液中硝酸铵浓度的方法,属于炸药工艺和近红外光谱定量分析领域。该方法利用硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵浓度与近红外光谱数据间的关系,通过光谱拟合预测待测硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵的浓度。本发明的方法使用随机森林回归学习算法,构建了硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵浓度预测模型,可有效减少使用线性回归等模型出现的过拟合现象。本发明利用在线近红外光谱数据,通过建立的模型可快速预测硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵的浓度值,有利于观察HMX的生产稳定性,达到保证最终产品质量的目的。
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公开(公告)号:CN115950854A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211540998.5
申请日:2022-12-02
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N21/359 , G06F18/213 , G06F18/27 , G06N20/00 , G01N21/3577
Abstract: 本发明涉及一种硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵浓度预测方法,具体涉及一种由待测硝酸‑硝酸铵溶液的近红外光谱数据与已知硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵浓度数据预测待测溶液中硝酸铵浓度的方法,属于炸药工艺和近红外光谱定量分析领域。该方法利用硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵浓度与近红外光谱数据间的关系,通过光谱拟合预测待测硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵的浓度。本发明的方法使用随机森林回归学习算法,构建了硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵浓度预测模型,可有效减少使用线性回归等模型出现的过拟合现象。本发明利用在线近红外光谱数据,通过建立的模型可快速预测硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵的浓度值,有利于观察HMX的生产稳定性,达到保证最终产品质量的目的。
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公开(公告)号:CN115791694A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211544585.4
申请日:2022-12-02
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N21/359 , G01N21/3577 , G06F18/214
Abstract: 本发明涉及一种乌洛托品‑醋酸溶液中乌洛托品浓度预测方法,属于炸药工艺和近红外光谱定量分析领域。该方法利用乌洛托品‑醋酸溶液中乌洛托品浓度与近红外光谱数据间的关系,通过光谱拟合预测待测乌洛托品‑醋酸溶液中乌洛托品的浓度。通过本发明的方法,利用在线近红外光谱数据,通过建立的最优SVR模型可快速预测乌洛托品‑醋酸溶液中乌洛托品浓度值,满足HMX生产线对乌洛托品‑醋酸溶液中乌洛托品浓度快速检测需求,利于观察HMX的生产稳定性,达到保证最终产品质量的目的。
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公开(公告)号:CN113210000A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110495903.1
申请日:2021-05-07
Applicant: 北京理工大学
IPC: B01J27/24 , C07D487/22
Abstract: 本发明涉及一种Pd/g‑C3N4NS催化剂在HBIW氢解反应中的应用,属于贵金属催化技术领域。本发明将一种纳米形态的氮化碳(g‑C3N4NS)作为载体负载金属钯用于HBIW氢解。这种催化剂结构稳定,金属钯不易脱落,使得催化剂具有较高的稳定性;同时,由于催化剂的片状结构相比于传统载体孔状结构,有较大的比表面可用于贵金属负载,同时片状结构相比于孔状结构能够避免氢解产物析出造成催化剂孔堵塞而造成的反应提前中止,可以有效减小物质传递效率和提高催化效率和产率,有效降低了HBIW氢解过程中贵金属钯的用量。能够在较低的金属钯使用量下实现了HBIW的高效氢解,有效的降低了贵金属钯在CL‑20生产中的使用量,极大的降低了CL‑20的生产成本,具有很高的应前景。
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公开(公告)号:CN110360902B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201910773370.1
申请日:2019-08-21
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种装载有高能炸药的活性金属微弹丸的制备方法,属于含能材料、毁伤和弹药工程领域。本发明所制的“装载有高能炸药装药的活性金属微弹丸”结合了活性金属含能材料和高能炸药两者的优点:利用该弹丸形成“活性金属微弹丸云团”,只需粗略解算来袭导弹弹道,给出大致飞行轨迹,然后在其轨迹上或者被保护的重要目标附近爆炸布撒即可。针对高超音速飞行器,无需捕捉,不用跟踪,降低弹道解算和轨迹预测计算压力,提高拦截概率。该微弹丸的外壳由活性金属与粘合剂复合制成;内部装药采用现有的高分子粘结炸药或熔铸混合炸药,技术成熟。总体上,微弹丸原材料易得,工艺简单,成本低廉,便于大规模制备,具有可行性。
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