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公开(公告)号:CN112625318A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011498820.X
申请日:2020-12-16
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C08L9/02 , C08L77/10 , C08L79/08 , C08L61/14 , C08L93/04 , C08L91/06 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K3/38 , C08K3/06 , C08K5/47 , C08K5/18 , C08K13/02
Abstract: 本发明涉及一种环保耐烧蚀橡胶型绝热层,是以丁腈橡胶为主料,引入新型耐热纤维及树脂,以一定的重量份配比混合,所有原料绿色环保。上述原料经工序混炼,制备混炼胶,得到环保耐烧蚀橡胶型绝热层。与现有技术相比,本发明的环保耐烧蚀绝热层具有优异的烧蚀性能,各界面粘接性能良好,拉伸强度和断裂伸长率高。该绝热层可应用于固体火箭发动机内绝热层材料领域。
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公开(公告)号:CN112225998A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202010916575.3
申请日:2020-09-03
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C08L23/16 , C08L79/08 , C08L77/10 , C08L45/00 , C08L91/06 , C08L81/02 , C08K13/04 , C08K3/22 , C08K7/26 , C08K3/32 , C08K5/09 , C08K5/14 , C08K5/13
Abstract: 本发明提供了一种高能推进剂用耐烧蚀且力学性能优异的绝热材料及其制备方法,包括以下质量份的原料:三元乙丙橡胶100份;补强剂15‑30份;有机纤维10‑30份;增粘树脂5‑15份;阻燃剂10‑30份;耐烧蚀填料10‑30份;增塑剂5‑15份;金属氧化物3‑5份;硬脂酸1‑2份;硫化剂2‑5份;防老剂1‑2份;增粘剂1‑5份,其中有机纤维选自多种纤维。本发明中绝热材料及其制备方法能够在纤维填充过多的情况下,仍然保持较好的力学性能,即各个方向上的力学性能基本一致,并不影响绝热层的其他性能,该绝热材料同时能够满足发动机对内绝热材料力学性能、粘接性能、耐烧蚀、以及抗冲刷性能等综合性能的要求。
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公开(公告)号:CN113292795A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110677360.5
申请日:2021-06-18
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本方案公开了一种橡胶并用型低烧蚀绝热材料,包括如下质量份的组分:三元乙丙橡胶70‑90份;氯丁橡胶10‑30份;苯并噁嗪10‑30份;硅树脂20‑50份;耐热树脂20‑50份;补强剂5‑15份;有机纤维10‑20份;阻燃剂10‑30份;碳纳米管10‑30份;增塑剂5‑10份;金属氧化物6‑15份;防老剂(RD)1‑2份;硬脂酸1‑2份;硫化剂2‑5份。该材料提高了在过载环境下抗高温粒子的冲刷性能,满足发动机过载下对绝热层抗冲刷性能要求。
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公开(公告)号:CN117074179A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311062829.X
申请日:2023-08-22
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明涉及绝热材料技术领域,具体涉及一种表征绝热材料炭化层粘附力的工装及测试方法,工装包括上模、中模、下模和导柱,上模、中模和下模之间相互平行,且中模位于上模和下模之间;导柱分别与上模、中模和下模垂直连接;上模与导柱可拆卸固定连接,上模上均匀分布有通孔;中模与导柱活动连接,使中模能通过导柱上下移动,中模上均匀分布有试件凹槽,在每个试件凹槽的底部均设置有通孔,试件凹槽底部的通孔的尺寸位置与分布在上模的通孔的尺寸、位置相同;下模与导柱固定连接。该工装结构简单、成本低、适用范围广,该方法可以低成本、便捷且定量的进行各类绝热材料烧蚀后炭化层与基体的粘附力强度测试。
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公开(公告)号:CN112697637B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202011528942.9
申请日:2020-12-22
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明属于固体火箭发动机用材料检测技术领域,提供了一种固体火箭发动机用绝热层材料可挥发份含量的测定方法,包括金属壳体的除油、喷砂、清理,测试壳体质量;将待测绝热层材料混炼胶放置于U型壳体中,进行高温硫化,硫化结束后清理、称重;称重后样品放入预设温度下的油浴烘箱中进行保温;规定时间后取出,放置于室温干燥器中放置30~60min后称重;根据壳体质量、样品保温前质量和样品保温后质量确定绝热材料可挥发份含量。本发明的绝热层材料可挥发份含量测试值更接近于固体火箭发动机中的真实值,且该方法操作简单,样品制备效率和一致性更高,方法适用范围广泛,可应用于所有固体火箭发动机用绝热层材料。
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公开(公告)号:CN117428960A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311668023.5
申请日:2023-12-05
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种超粘橡胶连续混炼装置,该装置包括:橡胶行星连续混炼机构,包括机筒、沿所述机筒中轴线安装的中心螺杆和均匀排列于所述机筒与所述中心螺杆之间的若干行星螺杆;固体胶料供料机构,用于对所述橡胶行星连续混炼机构提供固体胶料;和液体物料供料机构,用于对所述橡胶行星连续混炼机构提供液体物料。本发明提供的超粘橡胶连续混炼装置结构简单、原理可靠。采用双强制喂料机构交替式工作,保证了供料的连续性,以实现对固体与液体超粘性胶料的高效率、智能化的连续混炼,完全满足了对于超粘度橡胶连续化生产的加工需求。解决了使用目前连续混炼设备对含有超粘度胶料存在的剪切力不足和混炼效率较低以及排胶困难的问题。
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公开(公告)号:CN112225998B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202010916575.3
申请日:2020-09-03
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C08L23/16 , C08L79/08 , C08L77/10 , C08L45/00 , C08L91/06 , C08L81/02 , C08K13/04 , C08K3/22 , C08K7/26 , C08K3/32 , C08K5/09 , C08K5/14 , C08K5/13
Abstract: 本发明提供了一种高能推进剂用耐烧蚀且力学性能优异的绝热材料及其制备方法,包括以下质量份的原料:三元乙丙橡胶100份;补强剂15‑30份;有机纤维10‑30份;增粘树脂5‑15份;阻燃剂10‑30份;耐烧蚀填料10‑30份;增塑剂5‑15份;金属氧化物3‑5份;硬脂酸1‑2份;硫化剂2‑5份;防老剂1‑2份;增粘剂1‑5份,其中有机纤维选自多种纤维。本发明中绝热材料及其制备方法能够在纤维填充过多的情况下,仍然保持较好的力学性能,即各个方向上的力学性能基本一致,并不影响绝热层的其他性能,该绝热材料同时能够满足发动机对内绝热材料力学性能、粘接性能、耐烧蚀、以及抗冲刷性能等综合性能的要求。
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公开(公告)号:CN112625318B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202011498820.X
申请日:2020-12-16
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C08L9/02 , C08L77/10 , C08L79/08 , C08L61/14 , C08L93/04 , C08L91/06 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K3/38 , C08K3/06 , C08K5/47 , C08K5/18 , C08K13/02
Abstract: 本发明涉及一种环保耐烧蚀橡胶型绝热层,是以丁腈橡胶为主料,引入新型耐热纤维及树脂,以一定的重量份配比混合,所有原料绿色环保。上述原料经工序混炼,制备混炼胶,得到环保耐烧蚀橡胶型绝热层。与现有技术相比,本发明的环保耐烧蚀绝热层具有优异的烧蚀性能,各界面粘接性能良好,拉伸强度和断裂伸长率高。该绝热层可应用于固体火箭发动机内绝热层材料领域。
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公开(公告)号:CN112697637A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011528942.9
申请日:2020-12-22
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明属于固体火箭发动机用材料检测技术领域,提供了一种固体火箭发动机用绝热层材料可挥发份含量的测定方法,包括金属壳体的除油、喷砂、清理,测试壳体质量;将待测绝热层材料混炼胶放置于U型壳体中,进行高温硫化,硫化结束后清理、称重;称重后样品放入预设温度下的油浴烘箱中进行保温;规定时间后取出,放置于室温干燥器中放置30~60min后称重;根据壳体质量、样品保温前质量和样品保温后质量确定绝热材料可挥发份含量。本发明的绝热层材料可挥发份含量测试值更接近于固体火箭发动机中的真实值,且该方法操作简单,样品制备效率和一致性更高,方法适用范围广泛,可应用于所有固体火箭发动机用绝热层材料。
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公开(公告)号:CN216578208U
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202120619515.5
申请日:2021-03-26
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种可更换冲片刀具的自动退料冲片装置,在冲片刀具内腔中设置了带有弹簧的对应退料头,同时通过对退料头形状和尺寸的设定,在冲片刀具内腔的试片与冲片刀具回弹时,退料头在弹簧的回弹作用下将冲片挤出,实现冲片与冲片刀具的分离,方便便捷,无需拆卸冲片刀具。可以根据需求更换不同形状的冲片刀具和退料头,操作便捷,效率高,安全性好,结构简单,成本低。
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