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公开(公告)号:CN103288839A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310213952.7
申请日:2013-05-31
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: C07D487/22 , G01N30/02
Abstract: 本发明公开了CL-20与其三种中间体的色谱分离方法及定量检测方法。所公开的色谱分离方法中所用色谱柱的填料为辛烷基硅烷键合硅胶,流动相为甲酸水溶液与乙腈的混合液,且甲酸水溶液与乙腈的体积比为(20~25):(75~80),甲酸水溶液中甲酸与水的体积比为:(0.1~0.4):100。所公开的定量检测方法是利用色谱分离方法对四种组分进行分离,之后,利用紫外检测器对四种组分的含量进行检测,且检测波长为212nm。本发明的方法准确度高、重复性强、操作简便。
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公开(公告)号:CN118812546A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410956165.X
申请日:2024-07-17
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: C07D487/14 , C06B25/34 , C06B43/00 , C06B23/00
Abstract: 本发明提供了一种四嗪双内盐内酰胺骨架化合物及制备方法,结构式为:#imgabs0#本发明的四嗪双内盐内酰胺骨架化合物是一类含能有机小分子,其含氮量为69.12%,具有较为优异的爆轰性能、耐热性能:此骨架所涉及到的含能化合物,最高热分解峰温高达308.3℃,爆速最高为8925m/s,爆压最高为37.5GPa。
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公开(公告)号:CN117050705A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311075022.X
申请日:2023-08-24
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: C09J171/02 , C08G65/28 , C08G65/325 , C08G65/337 , C06B45/24 , C06B49/00 , G01N21/64
Abstract: 本发明提供了一种含荧光分子笼的三官能度叠氮含能粘合剂、合成及应用,步骤一,用UIO‑66金属有机框架材料吸附7‑羟基‑螺环碳香豆素,吸附完成后即可得到UIO‑66@香豆素固态荧光探针。步骤201,2‑(氯甲基)‑环氧乙烷与1,3,5‑三(2‑羟乙基)‑1,3,5‑三嗪‑2,4,6‑三酮发生开环聚合反应,生成氯化聚醚。步骤202,氯化聚醚发生一步叠氮化取代反应,生成叠氮聚醚,叠氮聚醚为三官能度的叠氮含能粘合剂。步骤203,叠氮聚醚与UIO‑66@香豆素固态荧光探针发生一步酯化反应,即可得到含荧光分子笼的三官能度叠氮含能粘合剂。在保证检测效率的基础上,提升体系的能量。
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公开(公告)号:CN103288839B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310213952.7
申请日:2013-05-31
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: C07D487/22 , G01N30/02
Abstract: 本发明公开了CL-20与其三种中间体的色谱分离方法及定量检测方法。所公开的色谱分离方法中所用色谱柱的填料为辛烷基硅烷键合硅胶,流动相为甲酸水溶液与乙腈的混合液,且甲酸水溶液与乙腈的体积比为(20~25)∶(75~80),甲酸水溶液中甲酸与水的体积比为:(0.1~0.4)∶100。所公开的定量检测方法是利用色谱分离方法对四种组分进行分离,之后,利用紫外检测器对四种组分的含量进行检测,且检测波长为212nm。本发明的方法准确度高、重复性强、操作简便。
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公开(公告)号:CN102998048B
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201210462017.X
申请日:2012-11-15
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种补偿式火炸药分解气体压力测量系统,包括压力转换器、压力测量系统和控制系统,其主体结构全部为金属件,受温度、湿度等环境因素影响小,测量误差较小;同时与传统电压力传感器相比,该测量系统可以长期使用,成本较低。可以防止试验过程中火炸药的突然燃烧与爆炸对试验人员造成的伤害。还可实现远程控制,试验过程达到人机隔离,提高了测试系统试验的安全性。适合于检测火炸药热分解气体压力,评价火炸药的热安定性,研究火炸药热分解规律、热老化等。试验温度范围宽、劳动强度低,测量安全可靠。
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公开(公告)号:CN102998048A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210462017.X
申请日:2012-11-15
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种补偿式火炸药分解气体压力测量系统,包括压力转换器、压力测量系统和控制系统,其主体结构全部为金属件,受温度、湿度等环境因素影响小,测量误差较小;同时与传统电压力传感器相比,该测量系统可以长期使用,成本较低。可以防止试验过程中火炸药的突然燃烧与爆炸对试验人员造成的伤害。还可实现远程控制,试验过程达到人机隔离,提高了测试系统试验的安全性。适合于检测火炸药热分解气体压力,评价火炸药的热安定性,研究火炸药热分解规律、热老化等。试验温度范围宽、劳动强度低,测量安全可靠。
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