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公开(公告)号:CN113773163A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110945284.1
申请日:2021-08-17
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种高性能塑性炸药及其制备方法;由以下质量百分数的原料组成:基础物质91%,聚异丁烯2.1%,机油1.6%,已二酸二辛酯5.3%。本发明还涉及前述炸药的制备方法。本发明方法制备的塑性炸药密度较高,最低密度达到1.66g/cm3,比C4炸药的密度(1.59g/cm3)要高。本发明方法制备的塑性炸药能量较高。最低爆速达到8266m/s,最低爆热达到1716kJ/mol,比C4炸药的爆速(8040m/s)和爆热(1081kJ/mol)要高。本发明方法制备的塑性炸药感度很低。撞击感度为0%~8%(25cm,2.5kg,35mg),与C4炸药的撞击感度(Pi=0%)基本相当。本发明制备的塑性炸药塑性温度范围较高,达到了‑55℃~77℃。而传统C4炸药的塑性范围只有‑40℃~60℃。
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公开(公告)号:CN111875456A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010722337.9
申请日:2020-07-24
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种MTNP/TNAZ低共熔物的制备方法;包括如下步骤:(1)将MTNP和TNAZ加入到有机溶剂中配制成溶液,其中MTNP和TNAZ的摩尔比为(1-3):(1-3);(2)使用注射器控制流速,将配置好的溶液缓慢滴加进反溶剂中,在此过程中需要持续搅拌。本发明采用溶剂反溶剂法,在室温下即可进行实验操作,有效避免了传统熔融法在熔融过程中使用水域或油浴加热升温的环节,极大的提高了实验的安全性与便捷性;使用溶剂反溶剂法制备的共熔物质量更高,混合更加均匀,而且性能非常稳定,完全避免了传统熔融法制备的不同批次共熔物性能有所不同的缺点,使得到的最低共熔物的比例更加准确。
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公开(公告)号:CN114309593B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202111123467.1
申请日:2021-09-24
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及含能材料技术领域,公开了一种多元过渡金属包覆微米铝复合燃料的制备方法,包括步骤一、溶液的配制:铝悬浮液、金属离子溶液和NH4F溶液;步骤二、将配制好的金属离子溶液加入铝悬浮液中,搅拌使其混合均匀,然后缓慢并持续加入NH4F溶液进行反应,得到反应产物;步骤三、将步骤二得到的产物进行洗涤并使用磁性分离除去产物中不含磁性的粒子,最后将得到的产物烘干即可。采用本发明方法制备的复合燃料,由于微米铝粉表面包覆了纳米过渡金属粒子,其反应活性明显增强;由于表面包覆的Fe、Co、Ni和Cu为推进剂的组分,在高温下可以通过铝热反应或者合金化反应释放更多的能量,避免了使用不含能物质包覆铝粉时降低系统能量释放的缺点。
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公开(公告)号:CN114685227B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210346514.7
申请日:2022-04-02
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种TNBA/TNAZ低共熔物的制备方法;包括如下步骤:步骤1,配制溶液:将2,4,6‑三硝基‑3‑溴苯甲醚与1,3,3‑三硝基氮杂环丁烷用研钵研细后,将其倒入有机溶剂中,搅拌,配制成前驱体溶液;步骤2,静电喷雾:用注射器抽取前驱体溶液后安放在注射泵中,连接电压发生器,用锡箔纸接收产品,干燥即可得到产品。本发明采用静电喷雾法,过程简单易操作,通过调节静电喷雾参数可实现对低共熔物粒子形貌和粒径的控制。本方法制得的低共熔物性能一致性较好以及粒度分布均匀且粒径分布较窄,可达到纳米级别,有效避免了传统熔融法制备不同批次共熔物性能不一致以及溶剂反溶剂法制备粒径不均匀的现象。
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公开(公告)号:CN114685227A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210346514.7
申请日:2022-04-02
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种TNBA/TNAZ低共熔物的制备方法;包括如下步骤:步骤1,配制溶液:将2,4,6‑三硝基‑3‑溴苯甲醚与1,3,3‑三硝基氮杂环丁烷用研钵研细后,将其倒入有机溶剂中,搅拌,配制成前驱体溶液;步骤2,静电喷雾:用注射器抽取前驱体溶液后安放在注射泵中,连接电压发生器,用锡箔纸接收产品,干燥即可得到产品。本发明采用静电喷雾法,过程简单易操作,通过调节静电喷雾参数可实现对低共熔物粒子形貌和粒径的控制。本方法制得的低共熔物性能一致性较好以及粒度分布均匀且粒径分布较窄,可达到纳米级别,有效避免了传统熔融法制备不同批次共熔物性能不一致以及溶剂反溶剂法制备粒径不均匀的现象。
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公开(公告)号:CN114309593A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111123467.1
申请日:2021-09-24
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及含能材料技术领域,公开了一种多元过渡金属包覆微米铝复合燃料的制备方法,包括步骤一、溶液的配制:铝悬浮液、金属离子溶液和NH4F溶液;步骤二、将配制好的金属离子溶液加入铝悬浮液中,搅拌使其混合均匀,然后缓慢并持续加入NH4F溶液进行反应,得到反应产物;步骤三、将步骤二得到的产物进行洗涤并使用磁性分离除去产物中不含磁性的粒子,最后将得到的产物烘干即可。采用本发明方法制备的复合燃料,由于微米铝粉表面包覆了纳米过渡金属粒子,其反应活性明显增强;由于表面包覆的Fe、Co、Ni和Cu为推进剂的组分,在高温下可以通过铝热反应或者合金化反应释放更多的能量,避免了使用不含能物质包覆铝粉时降低系统能量释放的缺点。
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公开(公告)号:CN111875456B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202010722337.9
申请日:2020-07-24
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种MTNP/TNAZ低共熔物的制备方法;包括如下步骤:(1)将MTNP和TNAZ加入到有机溶剂中配制成溶液,其中MTNP和TNAZ的摩尔比为(1‑3):(1‑3);(2)使用注射器控制流速,将配置好的溶液缓慢滴加进反溶剂中,在此过程中需要持续搅拌。本发明采用溶剂反溶剂法,在室温下即可进行实验操作,有效避免了传统熔融法在熔融过程中使用水域或油浴加热升温的环节,极大的提高了实验的安全性与便捷性;使用溶剂反溶剂法制备的共熔物质量更高,混合更加均匀,而且性能非常稳定,完全避免了传统熔融法制备的不同批次共熔物性能有所不同的缺点,使得到的最低共熔物的比例更加准确。
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公开(公告)号:CN114539010B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210232821.2
申请日:2022-03-09
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种MTNP/DNTF/DNAN低共熔物的制备方法;包括:(1)将MTNP/DNTF最低共熔物与少量的钝感组分DNAN混合加入到有机溶剂中配制成溶液;(2)将配置好的溶液放置在恒温水浴锅中加热,设置温度为45‑50℃,待溶剂挥发完全即可。本发明采用溶剂蒸发法,在45‑50℃时进行。本发明方法较传统熔融法大大降低了高温熔融的要求,进而提高了实验的安全性;该方法制备的低共熔物混合更加均匀,得到的低共熔物质量明显高于传统熔融法;同时也有效避免了使用溶剂反溶剂法制备低共熔物时会产生的大量废水造成环境污染的问题,使用溶剂蒸发法可以完全避免废水的产生,更有利于环境保护以及工厂放大实验的进行。
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公开(公告)号:CN114539010A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210232821.2
申请日:2022-03-09
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种MTNP/DNTF/DNAN低共熔物的制备方法;包括:(1)将MTNP/DNTF最低共熔物与少量的钝感组分DNAN混合加入到有机溶剂中配制成溶液;(2)将配置好的溶液放置在恒温水浴锅中加热,设置温度为45‑50℃,待溶剂挥发完全即可。本发明采用溶剂蒸发法,在45‑50℃时进行。本发明方法较传统熔融法大大降低了高温熔融的要求,进而提高了实验的安全性;该方法制备的低共熔物混合更加均匀,得到的低共熔物质量明显高于传统熔融法;同时也有效避免了使用溶剂反溶剂法制备低共熔物时会产生的大量废水造成环境污染的问题,使用溶剂蒸发法可以完全避免废水的产生,更有利于环境保护以及工厂放大实验的进行。
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