双(1,2,4-三唑)三氮烯阳离子基富氮含能离子盐及制法和应用

    公开(公告)号:CN115991680B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202211565105.2

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种双(1,2,4‑三唑)三氮烯阳离子基富氮含能离子盐,其化学结构式如式 所示。本发明提供的双(1,2,4‑三唑)三氮烯阳离子基富氮含能硝酸盐作为一种含能化合物,其撞击感度为45J,高氯酸盐的撞击感度为10J,表现出优秀的爆轰性能。硝酸盐化合物的撞击感度接近于TATB,高氯酸盐化合物的撞击感度优于RDX。本发明还提供了制备该双(1,2,4‑三唑)三氮烯阳离子基富氮含能离子盐的方法,其合成方法简单,易于工业化生产。另一方面,该双(1,2,4‑三唑)三氮烯阳离子基富氮含能离子盐在制备含能材料方面具有广阔的应用前景。#imgabs0#

    一种4-硝基5-硝胺吡唑的合成方法

    公开(公告)号:CN114957125B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202210647385.5

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本发明提供了一种4‑硝基‑5‑硝胺吡唑的合成方法,属于含能材料的制备技术领域。本发明提供的含能材料的合成方法是以3‑氨基吡唑为原料,经乙酰化和硝化反应即可直接得到目标化合物4‑硝基‑5‑硝胺吡唑。本发明仅通过上述两步反应即可得到目标化合物,不仅缩短了反应步骤,而且大幅度提高了反应的总收率,其合成工艺简单,制备成本低,不使用高毒性的有机溶剂,安全性好,同时目标产物的总收率可高达85~89%,不需要特殊的纯化步骤,纯度即可达99.8%以上,易于放大化生产,可为其在发射药推进剂及炸药领域的实际应用奠定坚实基础。

    双(1,2,4-三唑)三氮烯阳离子基富氮含能离子盐及制法和应用

    公开(公告)号:CN115991680A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202211565105.2

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种双(1,2,4‑三唑)三氮烯阳离子基富氮含能离子盐,其化学结构式如式 所示。本发明提供的双(1,2,4‑三唑)三氮烯阳离子基富氮含能硝酸盐作为一种含能化合物,其撞击感度为45J,高氯酸盐的撞击感度为10J,表现出优秀的爆轰性能。硝酸盐化合物的撞击感度接近于TATB,高氯酸盐化合物的撞击感度优于RDX。本发明还提供了制备该双(1,2,4‑三唑)三氮烯阳离子基富氮含能离子盐的方法,其合成方法简单,易于工业化生产。另一方面,该双(1,2,4‑三唑)三氮烯阳离子基富氮含能离子盐在制备含能材料方面具有广阔的应用前景。

    一种3-(3-硝基-1,2,4-三唑-5-基)-氮杂斯德酮的合成方法

    公开(公告)号:CN115710258A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211565139.1

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种3‑(3‑硝基‑1,2,4‑三唑‑5‑基)‑氮杂斯德酮的合成方法,属于含能材料的制备技术领域。本发明提供的3‑(3‑硝基‑1,2,4‑三唑‑5‑基)‑氮杂斯德酮的合成方法是以5‑(硝基溴亚甲基肼基)‑3‑硝基‑1,2,4‑三唑为原料,经硝酸盐催化环化反应,直接得到目标化合物。本发明提供的合成方法具备反应条件温和,且目标产物总收率高的优点,可大幅度提高反应的总收率和选择性。本发明方法可为该含能化合物在发射药、推进剂及炸药领域的实际应用奠定坚实基础。

    一种有序多孔二氧化硅和碳氮化硅及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN101774593A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN200910005027.9

    申请日:2009-01-14

    Abstract: 本发明涉及有序多孔材料技术领域,具体涉及一种高度有序的多孔二氧化硅和一种多孔碳氮化硅材料及其制备方法和用途。本发明采用鸡蛋清为模板剂和结构导向剂,在一定温度和搅拌下,通过可控制水解的油溶性硅源的水解缩聚,得到的混合物在不同的焙烧条件下脱除模板可分别获得有序的多孔二氧化硅和有序多孔碳氮化硅材料。此两种材料具有鸡蛋清的独特有序规则结构,并具有高的比表面积和很好的热稳定性。与传统方法相比,本发明具有成本低廉,制备工艺简单,环境友好等优点,所得材料在生物大分子和蛋白质的控释、分离吸附及催化等领域具有广阔的应用前景。

    一种低放废水中铯元素的富集方法

    公开(公告)号:CN109300566B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201811380710.6

    申请日:2018-11-20

    Abstract: 一种低放废水中铯元素的富集方法,所述方法为:向含铯的低放废水中加入CaCl2,使得CaCl2的至终浓度为0.125~0.160mol/L,再加入谷氨酸并混合均匀;之后加入Na2CO3进行反应;所述低放废水中,铯的含量以CsNO3的重量计,为1~100mg/L;所述铯元素以包括CsNO3的形式存在,所述谷氨酸的加入量与CsNO3的重量比为1000:1。

    一种低放废水中锶元素的富集方法

    公开(公告)号:CN109300566A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811380710.6

    申请日:2018-11-20

    Abstract: 一种低放废水中锶元素的富集方法,所述方法为:向含锶的低放废水中加入CaCl2,使得CaCl2的至终浓度为0.125~0.160mol/L,再加入谷氨酸并混合均匀;之后加入Na2CO3进行反应;所述低放废水中,锶的含量以CsNO3的重量计,为1~100mg/L;所述锶元素以包括CsNO3的形式存在,所述谷氨酸的加入量与CsNO3的重量比为1000:1。

    一种锰铁氧体纳米粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN104495943A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410737543.1

    申请日:2014-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种锰铁氧体纳米粉体的制备方法,具体按照以下步骤实施:将MnCl2·4H2O和Fe(NO3)3·9H2O溶于去离子水中配置成混合溶液;在上述混合溶液中加入表面改性剂十二烷基苯磺酸钠溶解,并混合均匀;调节微波水热反应体系的pH值;再将调好pH值的溶液加入微波消解罐中,密封后置于微波消解仪,进行微波水热反应;反应结束后,取出溶液,过滤,将沉淀用蒸馏水和无水乙醇多次洗涤后干燥,得到微波水热产物,即为锰铁氧体纳米粉体。本发明采用微波水热法合成锰铁氧体,缩短了微波反应时间,避免了煅烧过程,简化了实验工序,最终获得了结晶度良好、饱和磁化强度较高、矫顽力小的锰铁氧体。

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