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公开(公告)号:CN118329868B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410744573.9
申请日:2024-06-11
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N21/65 , C07D257/02
Abstract: 本发明提供了一种基于拉曼光谱特征峰面积比的HMX转晶过程实时监测方法,属于化学物质分析技术领域,包括以下步骤:首先,将α‑HMX粗品完全溶解于混合溶剂中进行转晶;然后,通过在线拉曼光谱仪定时采集光谱数据,并对数据进行预处理和特征峰面积比的计算;接着,建立拉曼光谱特征峰面积比与β‑HMX含量之间的定量关系模型;最后,利用此模型实时监测HMX转晶过程。本发明采用上述的一种基于拉曼光谱特征峰面积比的HMX转晶过程实时监测方法,简化了传统的转晶监测流程,减少了样品准备和处理时间,能够实时精确监控β‑HMX的含量变化,从而优化生产过程并确保产品质量。
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公开(公告)号:CN118878407A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410940555.8
申请日:2024-07-15
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及含能材料、化工材料技术领域,特别是涉及一种铝粉/全氟羧酸盐含能复合粒子及其制备方法;所述铝粉/全氟羧酸盐含能复合粒子为以Cu(PFO)2、Fe(PFO)3、Ni(PFO)2、Zn(PFO)2为包覆原料包覆铝粉得到。解决了目前主流的对铝粉包覆改性工艺中存在的问题:1)含氟高聚物包覆铝粉易导致铝粉粘连、团聚、结块,产物性能不稳定;2)低分子量氟化物热稳定性差,对铝粉包覆改性后有安全隐患。从而解决铝基固体推进剂中的含能金属粉体‑铝粉在服役过程中由于表面存在致密氧化层而无法充分释能的问题。
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公开(公告)号:CN117800795A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410030608.2
申请日:2024-01-09
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种增塑剂的应用及其应用方法,属于复合材料技术领域,该增塑剂为2,2‑二硝基丙醇正己酸酯DNPH,该增塑剂2,2‑二硝基丙醇正己酸酯DNPH用于降低炸药敏感性。该增塑剂的应用方法,包括以下步骤:S1.制备炸药悬浮液;S2.制备混合溶液;S3.将混合溶液滴加到炸药悬浮液中驱除溶剂,得到溶剂驱除后的炸药悬浮液;S4.制备造型粉后压制成药柱。本发明采用上述的一种增塑剂的应用及其应用方法,该种增塑剂可促进主体炸药提前分解,使壳体中放气量增加,慢速烤燃测试壳体内压力增强,在未达到炸药临界起爆前使端盖冲开,可用来降低混合炸药敏感性能。
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公开(公告)号:CN119591461A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411771177.1
申请日:2024-12-04
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种氟化物改性液态金属介质铝热剂及其制备方法,属于铝热剂制备技术领域,使用Galinstan共晶,制备液态金属;采用物理混合和超声处理的方法对铝粉和液态金属进行合成,得到液态金属改性铝;将FeCl3·6H2O加入全氟辛酸水溶液中搅拌混合后,进行水热反应,所得产物洗涤后制得Fe(PFO)3;将液态金属改性铝与全氟辛酸铁混合,通过超声波处理得到Fe(PFO)3@LM‑Al;将Fe(PFO)3@LM‑Al和氧化铁加入无水乙醇中进行超声波搅拌混合,制得Fe(PFO)3@LM‑Al@Fe2O3。本发明采用上述方法,提高铝粉高温热氧化反应温度至熔点660℃之前,实现铝粉热传质进程突破性进展。
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公开(公告)号:CN118930391A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411207813.8
申请日:2024-08-30
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种复合铝热剂的制备方法及其在5,5′‑双四唑‑1,1′‑二甲酸二羟铵中的应用,涉及催化材料技术领域。通过溶混工艺制备了液态金属,并将其作为铝粉的改性介质,得到液态金属改性铝粉(LM‑Al);将其与纳米金属氧化物复合,利用同步热分析仪(TG‑DSC)对其热性能进行了测试。结果表明,液态金属改性后的复合铝热剂具有良好的热性能,Fe2O3与WO3可将铝粉的高温热氧化阶段显著提升至铝粉熔点附近发生,极大改善了铝粉的热性能。在此基础上,将液态金属改性铝热剂与TKX‑50复合,并研究了LM‑Al@氧化物复合材料对TKX‑50热分解的催化活性。
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公开(公告)号:CN118706812A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410746029.8
申请日:2024-06-11
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N21/65 , G01N23/207 , G06N20/00 , G06N3/006 , G06F17/16
Abstract: 本发明提供了一种机器学习结合在线拉曼的HMX转晶实时监测方法,属于化学物质分析技术领域,包括以下步骤:利用搅拌釜式反应器,在控制的条件下进行晶型转换,通过在线拉曼光谱仪实时采集光谱数据,与X射线衍射仪的结果相结合,构建数据集。通过对数据集进行Savitzky‑Golay一阶导数预处理和自适应灰狼优化算法的变量优选,进一步建立了偏最小二乘法定量模型。该模型通过五折交叉验证法建立,并用于预测验证集样品的性能,以决定系数R2和平均绝对误差MAE为评估指标,有效提升了定量模型的精确度。本发明采用上述的一种机器学习结合在线拉曼的HMX转晶实时监测方法,对实时监测晶型转变过程具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN118329868A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410744573.9
申请日:2024-06-11
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N21/65 , C07D257/02
Abstract: 本发明提供了一种基于拉曼光谱特征峰面积比的HMX转晶过程实时监测方法,属于化学物质分析技术领域,包括以下步骤:首先,将α‑HMX粗品完全溶解于混合溶剂中进行转晶;然后,通过在线拉曼光谱仪定时采集光谱数据,并对数据进行预处理和特征峰面积比的计算;接着,建立拉曼光谱特征峰面积比与β‑HMX含量之间的定量关系模型;最后,利用此模型实时监测HMX转晶过程。本发明采用上述的一种基于拉曼光谱特征峰面积比的HMX转晶过程实时监测方法,简化了传统的转晶监测流程,减少了样品准备和处理时间,能够实时精确监控β‑HMX的含量变化,从而优化生产过程并确保产品质量。
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公开(公告)号:CN117945819A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410110214.8
申请日:2024-01-26
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种提高混合炸药金属加速能力的方法,属于含能复合材料技术领域。包括以下步骤:(1)称取镓、铟、锡三种金属粉末,水浴中搅拌得液态金属;(2)将微米级铝粉与液态金属混合加分散剂,得分散后的微米级铝粉;(3)将分散后的微米级铝粉与金属氧化物混合加分散剂,得到微米级铝热复合材料;(4)采用水悬浮造粒方法制备炸药造型粉;(5)将炸药造型粉与微米级铝热复合材料在高温下混合,形成混合炸药造型粉后压制成药柱,得到混合炸药。本发明使用液态金属及超声混合使微米级铝粉的释能效率得到提高,得到微米级铝热剂,将其应用于混合炸药中,也增强了混合炸药的爆轰能力,提高了混合炸药的金属加速能力,使混合炸药的能量性能增强。
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公开(公告)号:CN115950854B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202211540998.5
申请日:2022-12-02
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N21/359 , G06F18/213 , G06F18/27 , G06N20/00 , G01N21/3577
Abstract: 本发明涉及一种硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵浓度预测方法,具体涉及一种由待测硝酸‑硝酸铵溶液的近红外光谱数据与已知硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵浓度数据预测待测溶液中硝酸铵浓度的方法,属于炸药工艺和近红外光谱定量分析领域。该方法利用硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵浓度与近红外光谱数据间的关系,通过光谱拟合预测待测硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵的浓度。本发明的方法使用随机森林回归学习算法,构建了硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵浓度预测模型,可有效减少使用线性回归等模型出现的过拟合现象。本发明利用在线近红外光谱数据,通过建立的模型可快速预测硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵的浓度值,有利于观察HMX的生产稳定性,达到保证最终产品质量的目的。
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公开(公告)号:CN115950854A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211540998.5
申请日:2022-12-02
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N21/359 , G06F18/213 , G06F18/27 , G06N20/00 , G01N21/3577
Abstract: 本发明涉及一种硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵浓度预测方法,具体涉及一种由待测硝酸‑硝酸铵溶液的近红外光谱数据与已知硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵浓度数据预测待测溶液中硝酸铵浓度的方法,属于炸药工艺和近红外光谱定量分析领域。该方法利用硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵浓度与近红外光谱数据间的关系,通过光谱拟合预测待测硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵的浓度。本发明的方法使用随机森林回归学习算法,构建了硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵浓度预测模型,可有效减少使用线性回归等模型出现的过拟合现象。本发明利用在线近红外光谱数据,通过建立的模型可快速预测硝酸‑硝酸铵溶液中硝酸铵的浓度值,有利于观察HMX的生产稳定性,达到保证最终产品质量的目的。
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