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公开(公告)号:CN117361444A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311424581.7
申请日:2023-10-30
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明涉及含能材料技术领域,具体公开了一种高品质α‑AlH3的制备方法,包括将AlH3粉体加入到反应装置中,再分别加入冲击介质、溶剂、表面活性剂,搅拌并超声;将冲击介质与含AlH3的溶剂进行分离;以及将含AlH3的溶剂静置分层,去除溶剂,得到处理后的AlH3;将所述处理后的AlH3进行清洗、过滤、干燥,得到高品质α‑AlH3。该方法通过添加冲击介质,通过搅拌辅以超声的方式将外部能量传递给晶体颗粒,诱导孪晶及粘接在一起的多颗粒分散成单颗粒;进一步利用不同晶型三氢化铝的表面形貌、杂质以及密度等区别,选用合适的溶剂,将非α‑AlH3与α‑AlH3分开,得到纯度较高的α‑AlH3。
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公开(公告)号:CN117247309A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311239540.0
申请日:2023-09-22
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明涉及含能材料技术领域,具体公开了一种三氢化铝稳定化改性的方法,包括如下步骤:S1:制备硅烷聚合物,对所述硅烷聚合物进行酸解;S2:制备三氢化铝的有机溶剂分散液;S3:将酸解后的硅烷聚合物加入到三氢化铝的有机溶剂分散液中,搅拌、过滤、烘干获得改性三氢化铝。该方法简单,修饰剂用量少,可在三氢化铝表面形成聚合物薄膜,用于提升三氢化铝的热稳定性,改性三氢化铝相比原料三氢化铝在50℃放置6天释氢量减少了70%以上,改善其在固体推进剂中的应用性能。
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公开(公告)号:CN117247308A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311236065.1
申请日:2023-09-22
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明涉及新材料技术领域,具体涉及一种消除α‑AlH3中孪晶的方法。具体公开了一种消除α‑AlH3中孪晶的方法,向原料α‑AlH3中加入纳米磨料粒子分散液,通过磁力或者机械搅拌方式进行搅拌,然后过滤除去纳米磨料粒子,清洗,干燥,获得消除孪晶的α‑AlH3粉末。成功消除了重结晶脱乙醚方法所得α‑AlH3中存在的大量α‑AlH3孪晶,有效地将孪晶解离为小颗粒α‑AlH3单晶,提高了重结晶脱乙醚方法所得α‑AlH3的热稳定性和化学稳定性。且方法操作简单高效,易于大规模生产应用,满足固体推进剂对α‑AlH3高品质化的需求。
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公开(公告)号:CN110550607B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201910865186.X
申请日:2019-09-12
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种α‑AlH3浮选方法及其应用,属于含能材料技术领域。本发明利用α晶型和非α晶型AlH3不同的理化性质、表面吸附特性、晶体形貌特性等固有性质,借助超声波的分离提纯功能,采用特定的浮选液,实现了AlH3中α晶型和非α晶型AlH3高效分离,得到了高品质α晶型AlH3和非α晶型。通过撞击感度和摩擦感度实验,验证了分离得到的高品质α晶型AlH3在复合高能固体推进剂中应用的安全性。本发明的高品质α晶型AlH3氢含量高,基于高品质α晶型AlH3的高能推进剂的药浆感度低。
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公开(公告)号:CN108864386B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201810745285.X
申请日:2018-07-09
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C08F293/00 , C08F220/44 , C08F222/20 , C06B33/08 , C06B23/00
Abstract: 本发明涉及一种模量调节剂、制备方法及其应用,本发明首次制备得到嵌段聚合物模量调节剂PAN‑b‑PEG‑b‑PAN,分子链中PAN段吸附在硝胺填料表面,形成一种不溶于硝酸酯的聚合物壳层,抑制硝酸酯等增塑剂对硝胺填料的溶解,增强硝胺填料的物理增强作用,提升复合材料的模量与强度;分子链中PEG链段与聚醚粘合剂具有良好的相容性,可以与粘合剂基体网络发生物理相互作用,促进模量调节剂分子在固化体系中有效分散。在不影响推进剂伸长率的前提下,两者相互作用增强填料与粘合剂基体之间的作用,显著提升复合推进剂的模量与抗拉强度。
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公开(公告)号:CN107721784B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201711084990.1
申请日:2017-11-07
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种包含组合安定剂的叠氮基复合固体推进剂,包含如下重量份的组分:粘合剂:7%~12.5%;增塑剂:11%~18%;氧化剂:10%~73%;含能炸药:0%~60%;金属燃料:5%~19%;固化剂:0.5%~1.0%;固化催化剂:0.05%;安定剂:0.3%~0.6%;键合剂:0.2%;交联剂:0.05%~0.1%。本发明包含组合安定剂的叠氮基复合固体推进剂具有良好的贮存性能,贮存过程力学性能变化率小于20%。
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公开(公告)号:CN107512997A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710620207.2
申请日:2017-07-26
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种低燃速高能固体推进剂,属于固体推进剂技术领域,所述固体推进剂包含以下质量百分比含量的组分:增塑剂17.5-22.5%、粘合剂6-7.5%、氧化剂6.0%~8.0%、含能炸药48.0%~52.0%、金属燃料14.0%~16.0%、功能助剂1.0%~4.0%;其中,所述增塑剂包括增塑剂A和增塑剂B,所述增塑剂A由硝化甘油NG和丁三醇三硝酸酯BTTN组成;所述增塑剂B为丁基硝氧乙基硝胺Bu-NENA或三羟甲基乙烷三硝酸酯TMETN中的一种或两种组合。本发明提供的推进剂有效解决高能量与低燃速相互矛盾的问题,在具备高能量的同时具有燃速低,标准静态燃速可降低至9mm/s以下。
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公开(公告)号:CN120058442A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510216545.4
申请日:2025-02-26
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明涉及固体推进剂技术领域,具体公开了一种短切碳纤维燃速催化剂、制备方法及其应用。一种短切碳纤维燃速催化剂的制备方法,包括如下步骤:步骤一:将短切碳纤维浸泡于有机溶剂中形成悬浊液,进行超声搅拌;所述短切碳纤维和有机溶剂比例为1g:10ml~100ml;步骤二:将超声搅拌后的悬浊液中的短切碳纤维进行分离,然后将分离得到的短切碳纤维分散在去离子水中并调节pH值,去除去离子水;步骤三:采用有机溶剂洗涤,过滤,干燥,制得短切碳纤维燃速催化剂。能够满足高性能推进剂的发展需求,在较低添加量下(如千分之五用量)即可显著提高推进剂燃速和压强指数,同时大幅提升模量。有效降低生产成本,提高推进系统的整体效能。
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公开(公告)号:CN109834264A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201910074527.1
申请日:2019-01-25
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: B22F1/02 , C06B23/00 , C06B45/32 , C06D5/06 , C08F120/22
Abstract: 本发明涉及一种含氟聚合物包覆微米或纳米铝粉复合微粒及其制备方法,首次采用自由基乳液聚合的方法在微/纳米铝粉表面原位聚合了一层含氟聚合物,实现了氟聚物在微/纳米铝粉表面的有效包覆,可以有效保护微米或纳米铝粉的活性,防止微米或纳米铝粉在使用过程中剧烈氧化,明显提高微米或纳米铝粉的高温氧化速率及热量释放速率;同时可以提高微米或纳米铝粉的分散性,改善微/纳米铝粉在使用过程中易团聚、难分散的问题,并且包覆均匀,致密度好,不易脱落。
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公开(公告)号:CN108864386A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810745285.X
申请日:2018-07-09
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C08F293/00 , C08F220/44 , C08F222/20 , C06B33/08 , C06B23/00
Abstract: 本发明涉及一种模量调节剂、制备方法及其应用,本发明首次制备得到嵌段聚合物模量调节剂PAN‑b‑PEG‑b‑PAN,分子链中PAN段吸附在硝胺填料表面,形成一种不溶于硝酸酯的聚合物壳层,抑制硝酸酯等增塑剂对硝胺填料的溶解,增强硝胺填料的物理增强作用,提升复合材料的模量与强度;分子链中PEG链段与聚醚粘合剂具有良好的相容性,可以与粘合剂基体网络发生物理相互作用,促进模量调节剂分子在固化体系中有效分散。在不影响推进剂伸长率的前提下,两者相互作用增强填料与粘合剂基体之间的作用,显著提升复合推进剂的模量与抗拉强度。
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