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公开(公告)号:CN119619226A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411871723.9
申请日:2024-12-18
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明具体涉及一种火工药剂药柱的热分解温升特性测试方法;采用DTA热分析仪建立不同质量火工药剂松装状态下的温差‑温度曲线,以测试过程是否会损坏DTA热分析仪为评价指标,筛选出用于表征火工药剂药柱热分解温升特性的待测药量;在待测药量下参考火工药剂药柱压制参数对火工药剂进行压制,获得火工药剂的待测药柱;采用DTA热分析仪建立待测火工药剂药柱在不大于5℃/min升温速率下的温差‑温度曲线,判断药柱是否发生剧烈爆炸,获得药柱的起始分解温度、分解峰值温度以及温差峰值温度,分析火工药剂药柱的热分解温升特性;本发明方法具有待测样品接近实际应用情况、测试结果准确性高的优点。
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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。
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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
IPC: C06B21/00
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。
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公开(公告)号:CN119638537A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411843686.0
申请日:2024-12-14
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于推进剂氧化剂材料制备领域,涉及一种层层组装制备ADN基复合微球的方法,含有固体颗粒的粘结剂油相配制、ADN水相制备、均质乳液制备、粘结剂/固体颗粒层层组装ADN基复合微球的制备及在固体推进剂中的应用。制备得到的微球较原料ADN的吸湿率降低了80%以上,将所得的ADN基复合微球颗粒加入到固体复合推进配方中,在相同湿度条件下进行燃烧测试,原料ADN推进剂未点燃,ADN基复合微球推进剂有明显火焰,稳定燃烧。均质乳液制备工艺简单、反应条件温和、操作简单安全,油相溶剂中的高聚物粘结体系可选择的种类较多,在均质乳液引入活性涂层的基础上再通过涂覆一层疏水材料来降低ADN吸湿性的方法,具有显著的抗吸湿效果。
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公开(公告)号:CN115286473B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202211147910.3
申请日:2022-09-21
Applicant: 中北大学
IPC: C06B21/00
Abstract: 本发明属于含能材料领域,具体涉及一种管道连续流控辅助制备多尺度含能微球的装置及方法。管道连续流控辅助制备多尺度含能微球的装置由连续相流体控制单元、循环管路、炸药浆料注入单元;加热系统;壳体、控温装置、成品收集容器和三通接头组成。含能微球制备过程包括连续相流体的配制及预循环、炸药悬浮浆料的配制、炸药悬浮浆料的注入、含能微球在管道中固化成型和成品收集及后处理五个步骤。本发明将管道反应原理和水悬浮造粒工艺相结合,解决了传统釜式工艺无法连续化的弊端,可以实现微米量级至毫米量级多尺度造型粉微球颗粒的连续化制备,成品具有球形度高、流散性好和粒径分布窄等优点。
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公开(公告)号:CN115169111B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210786658.4
申请日:2022-07-04
Applicant: 中北大学
IPC: G06F30/20 , G06N7/01 , G06N20/00 , G06F17/16 , G06F17/18 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供的基于随机森林的含能材料力学性能预测方法及存储设备,所述方法包括:S10,通过模拟算法获得有限数量的样本;S20,通过ML‑GAN算法对有限数量的样本进行扩充,生成扩充样本;S30,基于扩充样本,采用随机森林算法对力学性能进行预测;本发明具有在小样本数据集基础上,对含能材料性能进行预测的有益效果,适用于含能材料领域。
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公开(公告)号:CN114874060B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210523240.4
申请日:2022-05-13
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种1,1‑二氨基‑2,2‑二硝基乙烯/纳米铝粉复合含能微粒及其制备方法和应用,涉及炸药技术领域。本发明提供的1,1‑二氨基‑2,2‑二硝基乙烯/纳米铝粉复合含能微粒为核壳结构,包括纳米铝粉和包覆在所述纳米铝粉表面的1,1‑二氨基‑2,2‑二硝基乙烯和黏结剂。本发明提供的复合含能微粒以纳米铝粉为核,1,1‑二氨基‑2,2‑二硝基乙烯与黏结剂为壳,1,1‑二氨基‑2,2‑二硝基乙烯、黏结剂与纳米铝粉紧密结合,形成均匀包覆结构,能够有效抑制纳米铝粉的自发团聚性,突破了纳米含铝炸药组分分布不均的难题,并减少各组分间的传热传质距离,从而增强炸药爆轰反应的能量释放速率和纳米铝粉的反应完全性。
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公开(公告)号:CN114874060A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210523240.4
申请日:2022-05-13
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种1,1‑二氨基‑2,2‑二硝基乙烯/纳米铝粉复合含能微粒及其制备方法和应用,涉及炸药技术领域。本发明提供的1,1‑二氨基‑2,2‑二硝基乙烯/纳米铝粉复合含能微粒为核壳结构,包括纳米铝粉和包覆在所述纳米铝粉表面的1,1‑二氨基‑2,2‑二硝基乙烯和黏结剂。本发明提供的复合含能微粒以纳米铝粉为核,1,1‑二氨基‑2,2‑二硝基乙烯与黏结剂为壳,1,1‑二氨基‑2,2‑二硝基乙烯、黏结剂与纳米铝粉紧密结合,形成均匀包覆结构,能够有效抑制纳米铝粉的自发团聚性,突破了纳米含铝炸药组分分布不均的难题,并减少各组分间的传热传质距离,从而增强炸药爆轰反应的能量释放速率和纳米铝粉的反应完全性。
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公开(公告)号:CN114861532A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210442826.8
申请日:2022-04-25
Applicant: 中北大学
IPC: G06F30/27 , G06Q10/04 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06Q50/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供的一种使用元学习的小样本含能材料性能预测方法、存储设备及终端,所述方法包括:S10,确定用于含能性能材料预测的输入特征和输出特征,其中,输入特征包括:晶面、晶面面积占比、温度、密度、结合能和扩散系数,所述输出特征包括:体积模量、剪切模量和杨氏模量;S20,获取样本数据,并将样本数据按比例随机划分为训练集和查询集,并将训练集划分为多个训练任务,多个训练任务共用查询集;S30,构建神经网络预测模型;S40,对训练集的多个训练任务进行元学习,得到神经网络预测模型的最优参数;S50,通过查询集对神经网络预测模型进行优化和评估;本发明具有在小样本情况下、有效提高预测精度的有益效果,适用于含能材料领域。
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公开(公告)号:CN114835537A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210496839.3
申请日:2022-05-09
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种RDX‑Al复合含能材料及其制备方法和应用,属于含能材料技术领域。本发明采用喷雾干燥方法将炸药组分(环三亚甲基三硝胺和粘结剂)包覆在铝粉上,形成致密的核壳结构金属复合含能材料粒子,能够使炸药与铝粉均匀复合在一起,解决了传统含铝炸药制备过程中存在的组分混合不均匀问题,使组分间紧密结合,减少各组分间的传质和传热距离,增强组分间的反应速率;同时,炸药组分在铝粉表面的沉积包覆可防止铝粉粒子间的直接接触,达到对铝粉表面改性的目的,缓解铝粉团聚行为,显著提高了含铝炸药的爆轰性能和安全性能。
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