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公开(公告)号:CN108889955A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201811135483.0
申请日:2018-09-28
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明属于金属基可燃物领域,涉及一种球形化高活性硼基预合金粉体及其制备方法。主要解决现有硼粉在含能材料体系中存在化学纯度低、形貌差、反应不完全等缺点,降低了含硼含能材料体系的能量输出值等问题。本发明以高纯度硼粉和低熔点活性金属为原材料,采用绝氧、闭环、程序控温预压烧结的方法来制备硼基预合金粉体,并采用高能球磨机对预合金粉体样品进行球形化制备,可以得到粒度为亚微米至几十微米的球形化高活性硼基预合金粉体。在含能材料体系中加入球形化高活性硼基预合金粉体,可改善含能材料体系的制备工艺,提高活性硼的能量释放率,改进点火性能,提高燃烧效率,对含能材料体系向高能不敏感化发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108088335A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711201241.2
申请日:2017-11-27
Applicant: 北京理工大学 , 山西江阳化工有限公司
IPC: F42B35/02
Abstract: 本发明公开了一种用于高速破片撞击试验用串联式发射装置的设计方法,适用于武器弹药的标准破片撞击安全性试验,简单方便,安全可靠,为该类型试验装置的设计提供了有益参考。该设计方法是在已知炮射破片发射装置飞行速度的前提下,将炮射速度与炸药驱动速度耦合,通过炸药格尼速度计算破片速度的理论公式,并辅以壳体、炸药、隔板、弹托和标准破片的相关材料参数,在得到标准破片期望飞行速度的前提下,获得最终的设计方案。本发明简单方便,安全可靠,对各种武器弹药的标准破片撞击安全性试验均有很好的适用性,可以轻松驱动标准破片达到试验要求的速度,并能很好地提高试验的精度控制。
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公开(公告)号:CN108080626A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201810008768.1
申请日:2018-01-04
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种球形雾化镁锑合金粉体及其制备方法。针对镁锑在合金化过程中容易发生金属互化反应,通过抑制互化技术,使合金中金属镁和添加的金属材料组元各自结晶,只有少部分发生反应形成金属互化物,避免其在互化时释放大量的反应热导致的化学失活,使合金材料仍具备较高的燃烧热,并保持良好的点火、燃烧性能。采用多熔炉预熔化及强化机械混合装置,可抑制液态金属混合过程中的互化反应;采用绝氧、闭环制备装置,可防止镁和锑在制备过程中被氧化;采用离心雾化及超低温惰性气体吹扫快速冷凝技术可使液态合金雾化成圆度值较高的球形粉体。本发明镁和锑混合均匀,合金粉体粒度范围为0.2μm~800μm,圆度值为0.85以上。
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公开(公告)号:CN108061489A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201711200723.6
申请日:2017-11-27
Applicant: 北京理工大学 , 山西江阳化工有限公司
IPC: F42B35/02
CPC classification number: F42B35/02
Abstract: 本发明公开了一种用于标准破片撞击试验用炸药爆轰驱动式发射装置,能够适用于武器弹药的标准破片撞击安全性试验。该装置包括8#雷管、壳体、雷管座、炸药、隔板、弹托和标准破片。采用电起爆方式,8#雷管起爆后,作用于炸药端面并使之被起爆,炸药爆炸产生巨大的能量,通过隔板的衰减作用于弹托和标准破片之上,推动它们高速向前飞行,待它们飞出壳体出口之后,在空气阻力作用下,三瓣弹托迅速分离,只留下标准破片单独以一定速度向前飞行。本发明操作简单,瞬时响应能力强,同步性好,使用方便,对各种武器弹药的标准破片撞击安全性试验均有很好的适用性,可以驱动标准破片达到试验要求的速度,并能很好地提高试验的精度控制。
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公开(公告)号:CN107721783A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710910132.1
申请日:2017-09-29
Applicant: 北京理工大学 , 唐山威豪镁粉有限公司
CPC classification number: C06B33/00 , C06B21/0083
Abstract: 本发明涉及一种硼镁预合金粉体材料的制备方法,属于金属基可燃物领域。所述材料为全包覆核壳结构,核为B,外壳为MgO和MgB2,无定型MgO和晶态MgB2不均匀分布。其制备方法为:镁粉和硼粉经过前处理后,进行机械预混,得到混合粉末,再进行高温均匀预混,出炉,在惰性气体保护下粉碎研磨后再次放入炉体内;抽真空后充入惰性气体,进行两步烧结;得到的预合金粉块在惰性气体保护下机械粉碎研磨,得到一种硼镁预合金粉体材料。所述方法工艺简单,成本不高,利用镁粉在加热过程中还原硼粉中的氧化硼提高有效硼含量,在硼粒子间的界面上形成部分镁硼合金,以减少硼的团聚,增大硼粒子在氧化过程中的受热面积,提高反应度。
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公开(公告)号:CN107565105A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710609928.3
申请日:2017-07-25
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明通过水热合成提供的长寿命热电池用二硫化钼、二硫化钴复合正极材料,其特征在于,所述材料具有空心二硫化钼花瓣状骨架结构,骨架表面填充覆盖二硫化钴,表面覆盖的二硫化钴粒径为1-5微米;该材料的分解温度为650-700℃,应用到LiSi-自制复合正极材料体系中,在450℃放电,50mA电流密度下,第一放电平台电压为2V-1.8V,无明显电压尖峰,放电平台平缓,放电时间较长,适用于长寿命热电池。制备的正极材料由于反应在液相中一次完成,工艺设备简单,原料易得,制备成本较低,可重复性高,具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN106706705A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611111191.4
申请日:2016-12-06
Applicant: 北京理工大学 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
CPC classification number: G01N25/54 , G01D21/02 , G06Q10/06395
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池组连锁爆炸的检测系统和概率评估方法,该概率评估方法包括:1)测定单体电池的爆炸概率YT与温度T的关系式;2)测定单体电池的爆炸概率YN与变形量N的关系式;3)根据步骤1)和步骤2)得出所述单体电池在不同温度和变形量下发生爆炸的总概率Y的表达式;4)检测锂离子电池组中各单体电池的温度和变形量,根据Y的表达式计算出各单体电池的爆炸概率,所述锂离子电池组的连锁爆炸概率为各单体电池中最高的爆炸概率。本发明的锂离子电池组连锁爆炸的检测系统和概率评估方法可用于检测锂离子电池组在不同工况下的实时连锁爆炸概率及发生连锁爆炸反应的临界条件,从而可做出有针对性的安全性防控。
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公开(公告)号:CN106317061A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610702004.3
申请日:2016-08-22
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07D487/22
CPC classification number: C07D487/22 , C07B2200/13
Abstract: 本发明涉及一种不同浓度法制备大颗粒圆滑ε-HNIW晶体的方法,属于含能材料领域。具体方法为:将低浓度的HNIW加入到反溶剂中,持续搅拌,析出晶体;再加入高浓度的HNIW,搅拌均匀后加入大量反溶剂使晶体从溶液中析出;过滤、洗涤、干燥得到大颗粒圆滑ε-HNIW晶体。本发明使用不同浓度法制备大颗粒圆滑ε-HNIW晶体。该工艺具有:操作简单,反溶剂用量少,可以回收,反应条件温和,安全可靠,绿色高效,并容易实现产业化等优点。
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公开(公告)号:CN106083494A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610412668.6
申请日:2016-06-14
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: C06B21/0083 , C06B23/005 , C06B23/009
Abstract: 本发明涉及一种采用塑化Estane5703包覆CL‑20炸药的方法,本方法采用水悬浮技术,先用钝感剂微晶蜡包覆在CL‑20表面,制备CL‑20与微晶蜡复合物,再将Estane5703包覆在CL‑20与微晶蜡复合物的表面,制备出CL‑20炸药复合物。本方法能在CL‑20炸药表面形成均匀、致密的薄膜,显著的降低了CL‑20炸药机械感度。本发明制备的CL‑20炸药复合物其包覆膜控制在纳米范围内,含量仅占总体系的2%‑4%,对CL‑20炸药的能量影响较小。CL‑20炸药包覆后撞击感度由100%降低为52%‑72%,摩擦感度由100%降低为40%‑80%。
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公开(公告)号:CN103506194B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201210523625.7
申请日:2012-12-07
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种超细CL-20制备装置和制备方法。包括研磨机主机、混合器和物料泵。球磨机主机包括带搅拌的研磨腔、研磨球;研磨球置于研磨腔内。混合器内设有搅拌,混合器上设置有出料口和循环进料口,混合器出料口与球磨机主机的进料口管线相连,研磨腔出料口与混合器的循环进料口管线相连,该管线上靠近研磨腔的位置设置有出料阀,之后设置有物料泵。取研磨球加入到所述球磨机主机研磨腔中,之后将原料CL-20和研磨液的混合浆料输入到上述研磨腔中进行循环粉碎研磨,之后排出经过真空抽滤干燥,得到所述超细CL-20。该制备装置和方法操作简单,安全性高,生产效率高,可广泛应用于各种含能材料的细化。
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