一种含能材料撞击应力安全阈值测试装置和测试方法

    公开(公告)号:CN117871292A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410072690.5

    申请日:2024-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种含能材料撞击应力安全阈值测试装置和测试方法,包括:装药组件,其内部设置有力学传感器,所述力学传感器上放置有圆形垫片,所述圆形垫片上设置有电加热块,所述电加热块内放置有上下摆放的上击柱和下击柱,且所述下击柱放置在所述圆形垫片上;所述力学传感器连接有数据采集系统,所述电加热块连接有温度控制系统;落锤撞击装置,其设置在所述装药组件的上方。本发明可实现对含能材料施加不同的温度条件,获得不同温度条件下含能材料0%爆炸概率下最大高度的临界撞击应力,得到待测试样的安全阈值,定量分析温度对含能材料撞击安全性能的影响规律,实现含能材料发生爆炸环境阈值条件的多维度评价。

    一种74-90HD聚合物超微粉的制作方法

    公开(公告)号:CN114682363B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202210252825.7

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 本发明专利公开了一种74‑90HD聚合物超微粉的制作方法,具体涉及有机高分子材料超微粉末粉碎技术领域。包括如下步骤:固定防静电接料布兜,依次开通辅助进气管和主进气管中的阀门;开启震动加料器,使聚合物原料颗粒均匀下料。待加料结束后关闭震动加料器;待气流粉碎机出现声音空响,依次关闭气流粉碎机中主进气管和辅助进气管中的阀门,收集防静电接料布兜中的粉碎物料;将粉碎物料重复上述步骤,最终得到符合要求的聚合物超微粉。采用本发明技术方案解决了74‑90HD聚合物的加工方法无法加工出相应细度要求的问题,可生产介于9‑12μm的74‑90HD聚合物超微粉。

    MXene/CeO2复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108704637A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810577393.0

    申请日:2018-06-07

    CPC classification number: B01J23/10 B01J27/24 B01J37/00 B01J37/08 B01J37/343

    Abstract: 本发明公开了一种MXene/CeO2复合材料的制备方法。所述方法先将Ti3AlC2材料置于氢氟酸溶液中,搅拌刻蚀得到二维层状材料Ti3C2‑MXene,然后将Ti3C2‑MXene超声分散在无水乙醇中,随后加入CeO2,超声分散,干燥,最后将混合物在氩气气氛下,于200~400℃下煅烧1~2h,得到CeO2与MXene的质量比为30:70~50:50的MXene/CeO2复合材料。本发明采用一步煅烧法,工艺简单,适合大量制造。本发明方法制备的MXene/CeO2复合材料,纳米CeO2粒子有效负载在MXene材料表面,改善了纳米粒子的团聚现象,增大了材料的比表面积,对高氯酸铵的热分解具有较好的催化效果。

    一种火炸药工艺废酸处理用酸碱中和过滤方法

    公开(公告)号:CN119977128A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202411991712.4

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开一种火炸药工艺废酸处理用酸碱中和过滤方法,包括以下步骤:1)在酸化反应后的炸药废酸中加入水和第一碱性试剂,一边降温一边搅拌、超声处理,进行洗涤,过滤回收固体颗粒,得到将酸度降至pH为0.5‑1的第一处理液;2)将第一处理液升温后加入第二碱性试剂,一边降温一边搅拌、超声处理,进行洗涤,使用陶瓷过滤板进行过滤回收固体颗粒,得到中和的处理液。本发明能够解决废酸在初期处理时杂质量大及过滤易堵塞的问题。

    一种基于机器学习的二元无机盐相变材料相变潜热预测方法及系统

    公开(公告)号:CN117892629A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410075714.2

    申请日:2024-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的二元无机盐相变材料相变潜热预测方法及系统,包括:将二元无机盐相变潜热实验值作为输出参数;对收集的影响参数进行数学分析,筛选后作为输入参数;对输入参数和输出参数进行归一化;确定BPNN模型参数,获取模型最优超参数取值范围;构建BPNN初始模型;引入PSO算法,构建PSO‑BPNN预测模型,输入二元无机盐相变材料参数,输出相变潜热预测值。本发明对于实验室合成阶段和新型二元无机盐相变材料的相变潜热值能实现10%误差范围内的高精度预测,便于高效准确的提前判断出设计合成的新型二元无机盐相变材料是否达到目标的相变潜热性能要求。本发明满足了常见的二元无机盐的潜热预测工作,并确保了所建立预测方法及系统的广普适性。

    一种仿骨结构碳化硅基定型相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117887425A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410075711.9

    申请日:2024-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种仿骨结构碳化硅基定型相变材料及其制备方法,所述仿骨结构碳化硅基定型相变材料由仿骨结构碳化硅骨架和相变芯材复合而成。本发明通过离心冷冻干燥法制备仿骨结构碳化硅骨架,通过真空浸渍法制备仿骨结构碳化硅基定型相变材料,利用离心力的作用,得到“外密内疏”的仿骨结构,既能有效防止相变芯材泄露,还能够负载较多的相变芯材;此外,碳化硅材料的热导率高,仿骨结构能够形成互联互通的导热网络,减少传热过程中的声子散射,降低热阻,从而提高所制备的定型相变材料的热导率。本发明的仿骨结构碳化硅基定型相变材料具有低泄漏、高负载和高导热的优点,解决了现有定型相变材料的低泄漏、高负载和高导热不能兼得的问题。

    基于量子化学的含能材料静电火花感度预测方法及系统

    公开(公告)号:CN116469482A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310231827.2

    申请日:2023-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于量子化学的含能材料静电火花感度预测方法及系统,涉及含能材料性能预测技术领域,该方法包括:新型含能材料样本进行量子化学计算,得到所述新型含能材料样本对应的多维影响参数数据集,并将多维影响参数数据集输入至含能材料静电火花感度值预测模型中,得到新型含能材料样本对应的静电火花感度值。本发明能够解决现有的含能材料静电火花感度线性预测模型适用范围窄、预测效率低,难以实现对于新型未合成含能材料静电火花感度的高精度先验预测的技术问题。

    一种高导热低感度的高能混合炸药及其制备方法

    公开(公告)号:CN116063133A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310234170.5

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明涉及一种高导热低感度的高能混合炸药及其制备方法,制备方法为:采用阳离子聚合物对高能炸药进行正电改性,得到表面带正电的高能炸药;将高能炸药搅拌分散均匀,加入表面为负电的高导热二维材料,通过静电分散法,使二维材料预分散在高能炸药中;将高能炸药/二维材料复合物通过悬浮造粒法制备出造型粉,并通过烘干、压药得到混合炸药。本发明制备具有较高导热的高能混合炸药,同时对混合炸药的机械感度进行降低。本发明提供的方法制备过程简单,温和,制备的混合炸导热性能高,机械感度低,易于放大实验,实现工业化生产。

    一种雨生红球藻的破壁方法

    公开(公告)号:CN111500461B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202010433586.6

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本发明涉及一种雨生红球藻的破壁方法,在避光室温条件下进行:将雨生红球藻浸泡在酸性溶液中浸泡,浸泡过程中翻料处理;然后将半纤维素和木质素充分溶出后的雨生红球藻过滤,与酸性溶液分离,并将分离后的雨生红球藻用清水多次清洗,得到干净的雨生红球藻;再使用对辊式破碎机对干净的雨生红球藻进行碾压、剪切破壁,直至粉碎时颜色变黑,得到破壁的雨生红球藻;破壁的雨生红球藻分摊开,进行干燥处理。本发明处理过程减少毒性物质污染的可能,提高最终产品的食用安全性。同时酸浸之后的溶液用于提取半纤维素和木质素等,回收废水变为工业原料,减少废水排放,绿色环保。提取到的虾青素安全性高,稳定性能好。

    一种粉体静电积累量测试设备及测试方法

    公开(公告)号:CN113945774A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111186072.6

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明公开一种粉体静电积累量测试设备,包括自动加料模块、试料滑落模块和数据采集处理模块。自动加料模块包括加料斗、振动器和控制阀;试料滑落模块包括倾斜设置的滑槽;数据采集处理模块包括质量检测模块、电荷量检测模块和数据处理模块。通过在加料斗上配置振动器和控制阀,振动器可保证向滑槽持续添加试料,以机械模式代替人工,调节控制阀的开度可实现对加料速度的有效控制,从而有效减少人为因素的影响,提升测试精度。同时质量检测模块检测的是滑落至法拉第筒内的试料质量,粘附于加料斗、滑槽等中间环节的试料质量不记录在内,可使测试精度显著提高。本发明还提出一种粉体静电积累量测试方法,操作简便,测试结果精准。

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