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公开(公告)号:CN117346603A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210746694.8
申请日:2022-06-28
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于储能破片的胶囊式含能微弹丸的制备方法与工艺,兼具了氟聚物基活性材料与储能材料的优点。基本材料由含能微弹丸基础配方和高爆热增效剂和储能结构组成。该微弹丸在打击目标物的时,侵彻破坏能力明显增强、化学反应剧烈。最为重要的一点是:当壳体可以侵彻以后,内置储能结构在速度力量的撕扯下,成为单丝附着材料。附着到空中飞行武器的基体外壳上,破坏其隐身材料。一种基于储能破片的胶囊式含能微弹丸在防空、反导领域有着重大作用。
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公开(公告)号:CN117342905A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210829231.8
申请日:2022-06-28
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于“蚊香塔簧草”形貌的储能破片制备方法,属于含能材料、活性破片材料领域。本发明通过合理调试Fe、C、Mn、P、S、Si、Cr、Ni、N等元素的合理配比获得韧性高、塑性好、加工性能好的毁伤材料。通过特定的加工工艺将毁伤材料加工成“塔簧草”储能结构件。储能结构件底部附有一中空卡槽,填充梯黑铝熔铸混合炸药,获得最终储能结构件。本发明提出的储能破片,相对于过去报道的单一的惰性破片或者金属/聚四氟乙烯活性破片,同等质量的破片,爆炸威力明显提高。在短时间内即可二次爆炸,破片呈空间式、立体化无死角抛洒向目标物。在毁伤角度上,得到了极大的提高,在毁伤面积上也有了很大的提升。
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公开(公告)号:CN117268186A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202210950544.9
申请日:2022-08-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: F42B12/58
Abstract: 本发明涉及一种基于无人平台的定向杀伤型战斗部。本发明应用于城市作战环境中,针对性的设计出一种搭载在无人平台上的新型战斗部,用于对作战人员的定点清除以及城市车辆的快速拒止。使用小载荷平台装载战斗部,利用无人机垂直起降、航速快、航程长的优点对作战目标实施精确灵巧打击。在执行目标任务时,无人机飞行至目标上方预定高度,根据引信触发方式的不同,引爆战斗部,含能微弹丸竖直向下以及向侧面抛射。本发明专用于城市作战环境中,打击精度高、制造成本低、附带毁伤小,体积只有常规弹药的三分之一甚至更小,可有效提高武器平台的载弹量,有效提高效费比,填补了我国城市作战环境中用于警用以及反恐用战斗部的空白。
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公开(公告)号:CN117150877A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202210562572.3
申请日:2022-05-23
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明属于炸药压装领域,公开了一种基于Bagging算法的压装混合炸药最佳压药工艺预测方法;随机采集和训练集样本数21一样个数的样本,但是样本内容不同,对有21个样本训练集做1000次的随机采样,由于随机性,1000个采样集各不相同;使用简单平均法的集合策略,对1000个弱学习器得到的回归结果进行算术平均得到最终的模型输出;根据输出模型,从理论密度开始逐步递减,搜寻最大密度下相对应的最佳工艺条件;本发明使用基于Bagging算法的压装混合炸药最佳压药工艺预测方法的有益效果是准确预测了最佳的工艺条件,解决了装药条件难以确定的难题。为选择合适的工艺条件提供参考,优化压装混合炸药工艺设计。
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公开(公告)号:CN117105184A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311349809.0
申请日:2023-10-18
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种二维FeTe纳米片电磁吸波材料及其制备方法和应用,属于电磁吸波材料技术领域;利用化学气相沉积技术,一步法实现二维FeTe纳米片的制备;室温铁磁与介电耦合的物性以及范德华层状结构赋予FeTe纳米片良好的微波吸收性能,在厚度仅为2.1 mm时,最小反射损耗值达到‑57.6 dB,优于传统吸波材料。本发明提供的电磁吸波材料制备方法工艺简单,耗时短,易高效批量制备,所制备FeTe吸波材料在电磁保护领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116312826A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310572956.8
申请日:2023-05-22
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种NTO晶体晶面间弱相互作用的计算方法,本发明涉及晶面计算技术领域,包括:根据得的α型NTO晶胞的NTO原子得到作用模型,对模型进行几何优化,得到能量最低结构;基于优化后的结构,保持各原子坐标不变,保留任意一个主要晶面的超胞结构中最上方中心处的4个NTO分子,保留其他主要晶面的超胞结构中与所述4个NTO分子位置靠近的4到5个NTO分子,其余分子均删除,得到可适用于Gaussian计算的5个主要晶面的相互作用团簇;根据所述相互作用团簇进行弱相互作用计算,得到计算结果。本发明通过对构建好的晶面作用模型进行DFT计算,得到计算结果。本发明通过弱相互作用细节的计算,补充了NTO晶体微观层面信息,揭示了不同晶面在晶体聚集中的作用本质。
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公开(公告)号:CN115819161A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211452371.4
申请日:2022-11-21
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种硼基活性材料含能微弹丸的制备方法,属于含能材料、活性破片材料领域。本发明的目的是为了提供一种硼基活性材料含能微弹丸的制备方法。将高热值元素B引入活性材料体系中,进而制备出硼基活性材料微弹丸,该方法采用硼粉预处理、混粉、模压、烧结、二次成型等工艺,过程简单,无特殊工艺要求。本发明设计一种硼基活性材料含能微弹丸的制备方法,该含能微弹丸具有活性高、安全性能佳、力学强度适中、加工性能优良、效费比高等优点,与同等质量的单一惰性破片相比,作为一种新型毁伤元,其在一定的冲击条件下可产生力‑化‑热耦合的综合毁伤效应,在未来防空反导等杀爆类战斗部中的应用具有巨大潜力。
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公开(公告)号:CN115745717A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211452374.8
申请日:2021-08-20
Applicant: 北京理工大学 , 安徽石东能源科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高分子富氟氧化剂基高爆速工业炸药的制备方法,以高分子富氟氧化剂、活性金属还原剂、高爆速添加剂、粘结剂制备而成。本发明均为普通化学品试剂,来源广泛易得,采用简单的混粉、搅拌、造粒和干燥工艺即可制备,适宜工业化批量生产,过程安全可控。制备炸药,可用于替代传统黑火药、铵油炸药、硝胺炸药、硝化甘油炸药等,具有无硫无氮、对环境友好、机械和静电感度低、安全性高等优势,可广泛应用于工业炸药生产中。在高分子富氟氧化剂反应材料的基础上添加了高爆速添加剂,显著提高了炸药的爆速,有利于提升产品的猛度和做功能力。
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公开(公告)号:CN113443948B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110770974.8
申请日:2021-07-08
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07D487/16 , C06B25/00 , C06B21/00
Abstract: 本发明涉及多孔芳香骨架EPAF‑6材料和NTO复合盐含能材料及制备方法,以含能单体氰白尿酰氯和4‑(4H‑1,2,4‑三氮唑‑4‑基)‑4H‑1,2,4‑三氮唑为原料,设计合成出一种高稳定性g‑C3N4基富氮阳离子多孔芳香骨架EPAF‑6材料,通过电荷相互作用与高能强酸性单质炸药NTO结合,成功制备了新型高能低感NTO@EPAF‑6复合盐类含能材料。本发明丰富了新型高能低感含能材料的种类,也为抑制NTO含能单质炸药酸性腐蚀问题提供一个新的研究策略。
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公开(公告)号:CN113444246B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110771024.7
申请日:2021-07-08
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及多孔芳香骨架EPAF‑5材料和NTO@EPAF‑5复合盐含能材料及制备方法,以含能单体三聚氯氰和4‑(4H‑1,2,4‑三氮唑‑4‑基)‑4H‑1,2,4‑三氮唑为原料,合成出一种富氮阳离子多孔芳香骨架EPAF‑5材料,通过电荷相互作用与高能强酸性单质炸药NTO结合,成功制备了新型高能低感NTO@EPAF‑5复合盐类含能材料。本发明丰富了新型高能低感含能材料的种类,也为抑制NTO含能单质炸药酸性腐蚀问题提供一个新的研究策略。
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