-
公开(公告)号:CN103159186A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201110413255.7
申请日:2011-12-10
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种三维有序大孔金属氧化物基纳米含能材料及其制备方法,整个制备工艺包括以下六个部分:1.微胶球乳液的制备;2.微胶球在基片上的组装;3.金属氧化物前驱液的制备;4.金属氧化物前驱液填充微胶球间隙;5.微胶球模板的去除;6.纳米活性金属与三维有序大孔金属氧化物的组装。与现有技术相比,该方法制备出多种金属氧化物的三维有序大孔结构,与金属燃料复合形成后解决了纳米金属粒子团聚的问题,且该薄膜材料稳定性好,能量释放速率快、能量密度高,制备工艺简单快捷,适合大规模生产。
-
公开(公告)号:CN117845236A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410034928.5
申请日:2024-01-10
Applicant: 南京理工大学
IPC: C25B3/05 , C25B3/09 , C25B3/25 , C25B3/29 , C25B11/031 , C25B11/04 , C25B11/042 , C25B11/052 , C25B11/075 , C25B11/061 , C01B25/08
Abstract: 本发明公开了一种电化学阴极还原偶联制备5,5’‑偶氮四唑盐的方法。所述方法以多孔金属或多孔金属磷化物作为工作电极,通过电流刺激,5‑硝基四唑在阴极被氢质子捕获氧原子,随后在阴极发生还原偶联,5,5’‑偶氮四唑盐直接在溶液中析出,并可以通过溶解度差异对滤液进行分离提纯,将纯化的物质进行重结晶得到产物。本发明通过电化学催化反应,避免使用了化学计量的传统氧化还原剂,并且反应路径单一,避免各种副产物及废弃物的排放,成本低廉;采用常规金属和金属磷化物电极作为催化阴极,反应条件温和,对5‑硝基四唑钠的偶联催化效果优异,反应效率高,低污染低成本高产率。
-
公开(公告)号:CN113862754B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202010614687.3
申请日:2020-06-30
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种绿色顿感纳米阵列起爆药的制备方法。具体为纳米级别五硝基四唑亚铜(CuNT)纳米阵列起爆药薄膜采用连续3步电化学氧化还原的方法快速在铜箔表面原位制备得到。具体是首先将洁净的铜片在氢氧化钾溶液中阳极氧化腐蚀制备出氢氧化铜纳米线阵列,随后继续在硫酸钠溶液中阴极还原成铜纳米线阵列,最后在五硝基四唑钠溶液中阳极氧化制备出CuNT起爆药纳米阵列薄膜。本发明成功首次制备出纳米级别的新型绿色起爆药CuNT,通过该起爆药的纳米薄膜化不仅仅能够改善该起爆药的性能,而且能够提高与微机电系统(MEMS)的兼容性,从而拓展了该新型绿色含能起爆药的应用。
-
公开(公告)号:CN116986960A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310766085.3
申请日:2023-06-27
Applicant: 南京理工大学
IPC: C06B33/02
Abstract: 本发明公开了一种通过含氟聚合物涂层调控高活性金属粉界面层的方法。该方法将高活性金属粉、含氟丙烯酸酯和有机共聚物溶解后超声分散,升温加入溶解的偶氮二异丁腈,在高纯氮气气氛下继续升温后搅拌进行反应,得到含氟丙烯酸酯涂层调控的的高活性金属粉。本发明的制备工艺简单,适合工业化生产。本发明制备的含氟丙烯酸酯涂层调控的金属粉含能复合材料可有效阻止高活性金属粉颗粒表面的持续氧化,保护高活性金属粉活性。同时,含氟丙烯酸酯与金属粉共同反应,促进金属粉的快速燃烧,从而提高含能复合材料的燃烧性能。
-
公开(公告)号:CN110591089B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN201910795610.8
申请日:2019-08-27
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种微/纳米核壳结构Si@PDA的制备方法。所述方法在室温条件下,盐酸多巴胺在有机体系中首先吸附在微/纳米Si颗粒上,然后通过氧化自聚在Si表面均匀包覆一层PDA薄膜,膜表面存在大量的氨基、酚羟基等官能团,利于二次组装修饰。本发明采用纯有机溶剂体系,反应条件温和,抑制了高活性微/纳米Si粉包覆过程中的氧化失活,无需冰浴等低温环境;既能达到微/纳米Si粉表面功能化修饰、提供二次修饰理想平台,又不会对组装后的硅基含能材料组分间的传质过程造成影响。
-
公开(公告)号:CN110563527B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201910799837.X
申请日:2019-08-28
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种介孔二氧化钛包覆纳米铝粉的制备方法。所述方法先将Pluronic F127、酸性催化剂溶解在有机溶剂中,并滴加钛源,得到固化介孔TiO2前驱体凝胶,再将前驱体凝胶分散在乙醇中,滴加甘油,加入纳米铝粉,油浴反应,退火得到介孔TiO2包覆纳米铝粉。本发明条件温和、反应过程简单、制备成本低,适合工业化生产和批量化制备。本发明制备的介孔TiO2包覆纳米铝粉,纳米铝粉表面包覆的介孔TiO2可有效阻止铝粉的氧化,保持铝粉的活性;壳层可促使铝粉内核汽化、压力升高,最终壳层破裂,强化铝粉的燃烧。本发明制得的介孔TiO2包覆纳米铝粉加入固体推进剂进行高温燃烧时,表面包覆的TiO2对固体推进剂的燃烧具有明显的催化作用,有利于提高固体推进剂的燃烧性能。
-
公开(公告)号:CN112923802A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110174229.7
申请日:2021-02-09
Applicant: 南京理工大学
IPC: F42B3/13 , B29C64/106 , B33Y10/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种直写打印含能半导体桥换能元及其制备方法,该含能油墨层通过直写打印的方式沉积在半导体桥芯片上,一次可以打印一个含能半导体桥换能元,也可以集成式打印多个含能半导体桥换能元,在浸泡粘结剂溶液烘干后的半导体桥换能芯片上利用直写打印技术沉积含能油墨,烘干后即可得到含能半导体桥换能元。本发明的含能半导体桥换能元制备工艺简单,集成化程度高,含能薄膜的厚度易控制。
-
公开(公告)号:CN112920001A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110174228.2
申请日:2021-02-09
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种P4VP自组装制备纳米铝/多孔氧化铜纳米铝热剂的方法。该方法分为两个阶段,第一个阶段,采用Cu(NO3)2·H2O和尿素获得氧化铜前驱体,然后将其在高温煅烧以获得片状的多孔氧化铜,接着将多孔氧化铜与纳米铝粉通过物理混合的方式得到nAl/pCuO含能复合材料;第二个阶段为P4VP自组装阶段,配制P4VP异丙醇溶液,然后加入纳米铝粉超声分散,接着边搅拌边加入多孔氧化铜悬浮液,最后对纳米铝粉和氧化铜再次进行超声分散,将悬浮液经过抽滤、洗涤便可获得nAl/pCuO@P4VP纳米铝热剂。本发明制备的纳米铝热剂,组分间团聚现象减少,纳米铝粉与氧化铜之间接触的面积大大增加,对于提高纳米铝热剂的能量释放和反应性能有促进作用。
-
公开(公告)号:CN109579644B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201811290612.3
申请日:2018-10-31
Applicant: 南京理工大学
IPC: F42C21/00
Abstract: 本发明公开了一种可连续调节的间隙点火测试装置,包括测试结构具体为设置于外壳内的点火器、被点药剂、内套筒以及设置在外壳顶部用于固定内套筒与外壳的固定螺母,所述的被点药剂设置在内套筒;其中,点火器放置于外壳底部,内套筒的底部端面紧贴点火器的顶部端面,且内套筒中压装被点药剂,被点药剂下表面与内套筒底部端面的距离为间隙点火的距离h;该装置还包括用于调整被点药剂在内套筒间隙点火的距离h的的压药模具。本发明的测试装置通过螺纹旋转控制间隙点火的距离大小,此间隙可连续调节,精度较高,模具的耐压性好。
-
公开(公告)号:CN110591089A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910795610.8
申请日:2019-08-27
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种微/纳米核壳结构Si@PDA的制备方法。所述方法在室温条件下,盐酸多巴胺在有机体系中首先吸附在微/纳米Si颗粒上,然后通过氧化自聚在Si表面均匀包覆一层PDA薄膜,膜表面存在大量的氨基、酚羟基等官能团,利于二次组装修饰。本发明采用纯有机溶剂体系,反应条件温和,抑制了高活性微/纳米Si粉包覆过程中的氧化失活,无需冰浴等低温环境;既能达到微/纳米Si粉表面功能化修饰、提供二次修饰理想平台,又不会对组装后的硅基含能材料组分间的传质过程造成影响。
-
-
-
-
-
-
-
-
-