一种石墨烯-席夫碱含能MOFs及其制备方法

    公开(公告)号:CN112919997B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202110161753.0

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明提供了一种石墨烯‑席夫碱含能MOFs及其制备方法,该方法将石墨烯‑席夫碱金属配合物超声分散于甲醇溶液中,将1,1’‑二羟基‑5,5’‑联四唑金属配合物溶解于DMF中,搅拌混合两溶液并将混合液置于不锈钢高压反应釜的聚四氟乙烯内衬中,于180℃~200℃下反应48~60h,冷却、离心、洗涤、冷冻干燥得到石墨烯‑席夫碱含能MOFs。本发明在保障石墨烯‑席夫碱金属配合物优异燃烧催化性能的同时,通过锚定于石墨烯表面改善了有机金属配合物的稳定性。此外,含能MOFs的引入也使得催化剂含能化,可满足武器装备对固体推进剂能量特性的需求,在固体推进剂领域展示出了优异的应用前景。

    一种提高α-AlH3热稳定性的方法

    公开(公告)号:CN111908991B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202010699289.6

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种提高α‑AlH3热稳定性的方法,包括对α‑AlH3进行酸洗处理,然后使用含咔唑基团聚合物包覆酸洗处理后的α‑AlH3来提高α‑AlH3的热稳定性。所述的含咔唑基团聚合物为聚乙烯咔唑、聚(9‑乙烯基咔唑)、聚(n‑乙烯基咔唑)和聚(N‑乙基‑2‑乙烯基咔唑)中的单一组分或混合组分。本发明中的提高α‑AlH3热稳定性的方法在酸洗基础上进一步提升α‑AlH3热稳定性,经本方法处理过的α‑AlH3具有更低的分解率,热稳定性提高。可作为固体推进剂燃料,本方法的处理过程于常温进行,安全可靠,适用于大规模生产。

    一种石墨烯基含能MOFs及其制备方法

    公开(公告)号:CN112940273A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110161920.1

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明提供了一种石墨烯基含能MOFs及其制备方法,该方法将石墨烯‑有机酸金属配合物超声分散于甲醇中,将1,1’‑二羟基‑5,5’‑联四唑二羟胺盐基金属配合物溶解于DMF中,将两种溶液搅拌混合,置于不锈钢高压反应釜的聚四氟乙烯内衬中,于180℃~200℃下反应48~60h,待冷却至室温后,过滤、洗涤、冷冻干燥得到石墨烯基含能MOFs。本发明的石墨烯基含能MOFs实现了石墨烯‑有机酸金属配合物的含能化,合成得到的石墨烯基含能MOFs作为燃烧催化剂时,不仅保持了较好的燃烧催化性能,还克服了惰性催化剂使固体推进剂能量降低的弊端,可作为功能型含能燃烧催化剂使用。

    一种含能端烯基聚醚固化剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112920002A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110118010.5

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种含能端烯基聚醚固化剂、制备方法及应用,首先以1,3,5‑三羟乙基异氰尿酸酯为引发剂、3‑硝酸酯甲基‑3‑甲基‑氧杂环丁烷为单体,再加入溶剂和催化剂,进行阳离子开环聚合反应,合成端羟基聚3‑硝酸酯甲基‑3‑甲基‑氧杂环丁烷;再在二氯甲烷或二氯乙烷介质中,以三乙胺为缚酸剂,用丙烯酰氯将所得的端羟基聚3‑硝酸酯甲基‑3‑甲基‑氧杂环丁烷的羟基进行封端,形成含能端烯基聚醚固化剂。该含能端烯基聚醚固化剂可用于与GAP反应来制备该固体推进剂,且与GAP交联反应制备的弹性体在27℃时拉伸强度可达0.52~0.71MPa,延伸率达到52.98%~85.01%。

    一种固体推进剂燃烧烟雾微粒尺寸分布测试方法

    公开(公告)号:CN105510196B

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201510902521.0

    申请日:2015-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种固体推进剂燃烧烟雾微粒尺寸分布测试方法,该方法首先采用密闭燃烧室收集固体推进剂燃烧烟雾,然后利用Andesen颗粒物分级采样装置,以恒速抽取密闭燃烧室中的固体推进剂燃烧烟雾,使不同粒径范围内的推进剂燃烧烟雾微粒在惯性作用下被分层截留在已知重量的滤膜上,通过干燥并称重后计算推进剂燃烧烟雾微粒在不同粒径之间的分布状况。该方法优化集成了密闭燃烧室和Andesen颗粒物分级采样装置,并将其应用于固体推进剂燃烧烟雾微粒尺寸分布测试,大大提高了测量结果的重复性和准确性,且该方法设计合理、操作简便、所需样品少、制样简单,可为推进剂配方设计及性能改善提供依据和指导。

    一种火药燃烧气体成分测试装置

    公开(公告)号:CN105911220B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201610228037.9

    申请日:2016-04-13

    Abstract: 本发明公开了种火药燃烧气体成分测试装置,包含密闭燃烧室、点火控制器、压力及温度调节装置、流量控制装置、传感器阵列、数据采集及分析装置、标准气瓶阵列、水浴恒温装置。该装置解决了火药燃烧生成气体不易收集、多气体成分测试步骤繁琐、自动化程度不高的问题。本发明可精确调整火药燃烧的初始状态,自动收集并测试火药燃烧产物中多种气体成分的浓度,适用于固体推进剂及发射药在特定初始温度、初始压力条件下燃烧产物中,多种气体成分浓度的测试,对于火药燃烧机理研究、推进剂及发射药配方及工艺设计具有重要的意义。

    固体推进剂烟雾光学透过率纵向多光路多波段测量装置

    公开(公告)号:CN104181129B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410422746.1

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种固体推进剂烟雾光学透过率纵向多光路多波段测量装置,解决了烟箱法烟雾光学透过率测量精度差的问题。本装置包括光源单元、分光单元、介质单元、信号接收单元、信号处理单元以及测控软件单元。入射光由分光单元分成参考光和测量光,测量光由燃烧室上部的光入射窗口垂直进入烟雾区,两束光分别被传感器接受,输出信号经处理可得烟雾光学透过率。本发明设计的纵向光路,消除了烟雾沉积效应对测量精度的不利影响。本发明设计的三路光路,可实现烟雾的红外、可见光和激光透过率的同步测量。本发明适用于固体推进剂、发射药及包覆层等材料在一定条件下产生的烟雾的光学透过率测量,对于低特征信号推进剂研究具有重要的意义。

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