一种制备球形3-硝基-1,2,4-三唑-5-酮晶体的方法

    公开(公告)号:CN117567382A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311592634.6

    申请日:2023-11-27

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种制备球形3‑硝基‑1,2,4‑三唑‑5‑酮晶体的方法,涉及含能晶体材料技术领域。本发明将3‑硝基‑1,2,4‑三唑‑5‑酮溶于溶剂,得到炸药溶液;将非溶剂和所述炸药溶液分别通入微反应器进行混合、初结晶和结晶,得到所述球形3‑硝基‑1,2,4‑三唑‑5‑酮晶体;所述溶剂包括N‑甲基吡咯烷酮、丙酮和γ‑丁内酯中的一种或几种,所述非溶剂包括1,2‑二氯乙烷和/或三氯甲烷;所述微反应器包括依次连接的阀式混合器和曲径反应器,所述混合和初结晶在阀式混合器中进行,所述结晶在曲径反应器中进行。本发明基于微反应技术制备的NTO晶体球形度高,粒径小、且粒度分布范围窄(粒径分布为6~16μm)。

    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:CN114931939A

    公开(公告)日:2022-08-23

    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。

    一种球形NTO晶体及其制备方法

    公开(公告)号:CN114195727B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202111613994.0

    申请日:2021-12-27

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供的NTO晶体,所述NTO晶体的短长轴比为0.9~1.5。本发明提供的NTO晶体具有规则的形貌,具体为球形,将其用于混合炸药时具有较高的成型性能和装药密度,进一步扩大了NTO晶体的应用范围。本发明提供的NTO晶体的制备方法,包括以下步骤:将NTO溶解于二甲基亚砜和水的混合溶剂中,得到饱和溶液;所述二甲基亚砜和水的体积比为0.5~1.75:1,所述饱和溶液的温度为64~76℃;将所述饱和溶液降温结晶,析出所述NTO晶体;所述降温结晶的降温速率为3.0~4.5℃·min‑1;所述降温结晶伴随搅拌,所述搅拌的转速为300~800r/min。本发明通过限定溶剂的种类、饱和溶液的温度、降温速率和搅拌速率的参数制备得到球形的NTO晶体。

    一种铁基二维双金属有机配合物及其在污水处理中的应用

    公开(公告)号:CN107617421B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201710847548.3

    申请日:2017-09-19

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属重金属污染物吸附材料技术领域,为解决现有吸附材料为静电吸附的方式,回收利用前先经过脱附阶段,难以直接对阳离子和阴离子同时进行吸附的问题,提供一种铁基二维双金属有机配合物及其在污水处理中的应用,结构简式为:Fe3+/M2+‑OL,M2+为在水中无毒的二价金属离子,OL为苯甲酸、对苯二甲酸、均苯三酸中的任意一种。该吸附材料吸附二价重金属阳离子污染物,回收烘干后直接吸附重金属的酸根阴离子污染物。对金属阳离子有良好的吸附作用,吸附后的材料呈现一定的晶体特性,回收利用进行二次吸附阴离子污染物,吸附效果良好。即可吸附水中阳离子污染物,又可吸附阴离子污染物。为重金属离子的吸附开辟一种新的途径。

    一种液体喷射静电积累量测试装置及方法

    公开(公告)号:CN107831374B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201711079342.7

    申请日:2017-11-06

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明为一种液体喷射静电积累量测试装置及方法,属于静电测试技术领域,本发明的液体喷射静电积累量测试装置包括液体喷射系统、温度控制系统和静电测试系统,具有设计结构紧凑、性能稳定、操作简单等特点,采用该装置能够测试工业液体喷射静电积累量参数,并研究液体温度、喷射压力、喷射时间和喷嘴特性等因素对静电积累量的影响规律,本发明对工业液体喷射过程静电起电性能及安全性能评估具有重要的实用价值。

    一种炸药临界直径测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN108844508A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810722868.0

    申请日:2018-07-04

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明为一种炸药临界直径测试装置及其测试方法,属于炸药爆轰及爆炸性能测试技术领域,本发明的炸药临界直径测试装置包括电脉冲输出装置、数字高压表、脉冲转换器、测试弹体、防爆箱和抽风机,本发明具有操作过程简单便捷、无需其他动态诊断设备、所需待测炸药样品量少(小于1 g)等特点,采用该方法能够测试的炸药临界直径范围为0.3-5.0mm,本发明适用于炸药研制过程中新配方的筛选以及性能检测等。

    一种液体喷射静电积累量测试装置及方法

    公开(公告)号:CN107831374A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711079342.7

    申请日:2017-11-06

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明为一种液体喷射静电积累量测试装置及方法,属于静电测试技术领域,本发明的液体喷射静电积累量测试装置包括液体喷射系统、温度控制系统和静电测试系统,具有设计结构紧凑、性能稳定、操作简单等特点,采用该装置能够测试工业液体喷射静电积累量参数,并研究液体温度、喷射压力、喷射时间和喷嘴特性等因素对静电积累量的影响规律,本发明对工业液体喷射过程静电起电性能及安全性能评估具有重要的实用价值。

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