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公开(公告)号:CN117654493A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311563021.X
申请日:2023-11-22
Applicant: 北京航天试验技术研究所 , 北京航天凯恩新材料有限公司
Abstract: 一种Sabatier反应催化剂制备方法及应用,具体制备步骤为:将铝基盐和尿素混合后经醇铝水解反应、溶剂热反应和后处理得到具有五配位Al3+的Al2O3载体,然后利用酸浸渍对载体表面进行预处理,再将Ru基前驱体的酸溶液以等体浸渍的方式附着在Al2O3载体表面,经干燥、焙烧,制得Sabatier反应催化剂;上述方案中选择尿素作为诱导剂,通过与溶剂热反应的协同作用提高了尿素作为诱导剂的诱导能力,极耳提高了Al2O3载体对于Ru物种的负载能力;进一步结合对于Al2O3载体的预处理以及等体积浸渍的浸渍方式,提升了制得的催化剂的性能,在用作Sabatier反应催化剂时具有优异的CO2转化率和NH4产物选择性。
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公开(公告)号:CN117623847A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311535473.7
申请日:2023-11-17
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种高能合成燃料1,2‑二环丙基‑1‑甲基环丙烷的提纯方法,包括以下步骤:(1)将燃料粗品连续通入脱轻塔内,在减压加热条件下从塔顶分离出粗品中的轻组分,于塔釜中得到一次提纯产物;(2)将一次提纯产物连续通入脱重塔内,在减压加热条件下从塔顶连续采出二次提纯产物;(3)将二次提纯产物连续通入装填有吸附剂和催化剂的精制单元,从精制单元的出口处收集得到提纯后的高能合成燃料1,2‑二环丙基‑1‑甲基环丙烷。本发明中,对粗品先后进行两次减压精馏,可降低1,2‑二环丙基‑1‑甲基环丙烷的沸点,进而降低精馏操作的温度,有效抑制了物料提纯过程中的结焦与聚合,再通过精制单元中的吸附剂和催化剂,可进一步提高杂质的去除率。
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公开(公告)号:CN115160116B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210670173.9
申请日:2022-06-14
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: C07C45/67 , C07C45/82 , C07C49/293 , C07C67/343 , C07C69/757
Abstract: 本发明属有机合成技术领域,公开了一种环丙基甲基酮的制备方法,包括如下步骤:1)向乙酰乙酸酯、1,2‑二卤代乙烷和相转移催化剂的混合物中投入固体碱,升温并搅拌进行反应;2)反应结束后降温冷却,过滤,利用纯水对滤液进行洗涤,分离水相与有机相;3)加热步骤2)得到的有机相,减压蒸馏除去未反应的1,2‑二卤代乙烷,得到中间产物1‑乙酰基环丙烷‑1‑甲酸酯;4)将步骤3)得到的中间产物与溶剂、水和酸催化剂混合,加热并保温进行反应;5)继续升温后进行蒸馏,收集冷凝液,所得冷凝液即为目标产物环丙基甲基酮。本发明的制备方法中,原料绿色低
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公开(公告)号:CN114950414B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210335416.3
申请日:2022-03-31
Applicant: 北京航天试验技术研究所 , 华东理工大学
Abstract: 本发明属于液体推进技术领域,公开了一种用于肼基复合燃料分解的催化剂及其制备方法,所述催化剂包括载体,以及负载于所述载体上的第一活性金属组分和第二活性金属组分,所述载体为氧化铝,所述第一活性金属组分为铂或铑之一,所述第二活性金属组分为铱;所述第一活性金属组分与第二活性金属组分的质量比为1:(5~40)。本发明的催化剂在载体氧化铝上负载双活性金属组分,其中的第一活性金属组分铂或铑作为积碳抑制元素,可有效抑制肼基复合燃料分解过程中产生的积碳覆盖在催化剂表面,进而造成催化剂积碳失活的问题,使得本发明的催化剂可用于肼基复合燃料的高效催化分解,为肼基复合燃料作为液体推进剂的使用提供了必要条件。
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公开(公告)号:CN115420652A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211114804.5
申请日:2022-09-14
Applicant: 西安交通大学 , 北京航天试验技术研究所
IPC: G01N9/24
Abstract: 本发明公开了一种高温高压碳氢燃料的伽马射线密度测量装置及方法,包括在固定平台上固定伽马射线密度测量实验段管道、伽马射线放射源及屏蔽罩、辐射探测器,伽马射线密度测量实验段管道与伽马射线放射源及屏蔽罩和辐射探测接收器之间同轴心布置布置铅块准直器和隔热板;伽马射线密度测量实验段管道进口和出口处安装压力变送器和热电偶;伽马射线密度测量实验段管道进口管路连接高温高压液体的产生和控制系统中的待测流体的预热加热段,出口管路连接高温高压液体的产生和控制系统中的冷却和处理段。本发明既能够消除温度对实验段管路的影响,实现高温高压下流体密度的在线测量;又能通过射线法预先获得所测物质的质量吸收率。
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公开(公告)号:CN112044457A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010816755.4
申请日:2020-08-14
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: B01J27/185 , B01J27/132 , B01J27/128 , B01J37/02 , C01B3/00
Abstract: 本发明涉及一种液氢生产及储存装置使用的正仲氢转化催化剂及其制备方法,特别涉及通过在非金属修饰的多孔载体表面负载金属活性物质的负载型正仲氢转化催化剂的制备方法。本发明关于负载型催化剂的制备方法过程简单,所制备的负载型催化剂强度较高且颗粒均匀,有效降低了催化剂床层流阻,非金属离子修饰多孔载体表面后可调节多孔载体表面的酸度,并有助于随后的金属氧化物更均匀附着于催化剂表面,使得催化剂活性相比于传统水合氧化铁催化剂有显著提高。
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公开(公告)号:CN109985598A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910326291.6
申请日:2019-04-23
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: B01J19/24
Abstract: 本发明提供了一种富氮含能离子盐的连续合成装置,属于含能材料合成领域,所述的连续合成装置包括自分散夹套反应管、连续换热反应器、循环组件、自动加料组件和产品收集组件。该装置通过自分散夹套反应管实现物料的快速分散和快速换热,提高反应转化率和过程安全性;通过连续换热反应器实现原料的深度转化和产品的快速降温析出,保证了产品的收率;通过循环组件实现料液体系的连续循环,保证了生产过程的连续性;通过产品收集组件实现了离子盐产品的实时收集和移出,提高了生产过程的安全性。本发明提供的富氮含能离子盐连续合成装置结构简单,容易实施,有效解决了富氮含能离子盐合成过程中反应效率低、反应温度不易控制、单批次产量小、生产周期长等瓶颈问题,实现了富氮含能离子盐的连续批量制备。
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公开(公告)号:CN110497669A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910615843.5
申请日:2019-07-09
Applicant: 北京航天凯恩化工科技有限公司 , 北京金轮沃德科技有限公司
IPC: B32B27/02 , B32B27/28 , B32B27/12 , B32B9/02 , B32B9/04 , B32B9/00 , B32B27/34 , B32B33/00 , D03D15/00 , D03D13/00 , D01D5/06 , D01C1/02
Abstract: 本发明公开了一种低成本远红外抗菌服装面料,所述面料包括外层和内层,所述外层由第一经线和第一纬线编制而成,所述第一经线由聚酰亚胺纤维与椰棕纤维混纺而成,所述第一纬线由聚酰亚胺纤维与纺织纤维混纺而成;所述内层由第二经线和第二纬线编制而成,所述第二经线由聚酰亚胺纤维与甲壳素纤维混纺而成,所述第二纬线由聚酰亚胺纤维与竹原纤维混纺而成。本发明通过调节外层和内层经纬纱中不同成分的比例,使得面料制品具有较好的抗菌性和远红外发射性能,适合推广使用。
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公开(公告)号:CN210626410U
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201921404873.3
申请日:2019-08-27
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: G01N31/10 , G01N21/3504 , G01N27/62
Abstract: 本实用新型公开了一种推进剂催化分解性能评价装置,其特征在于:包括推进剂供给单元、催化分解单元和产物组成分析单元,所述推进剂供给单元包括储存推进剂的推进剂储罐;所述催化分解单元包括催化反应器,所述推进剂储罐向所述催化反应器供给推进剂;所述产物组成分析单元与所述催化分解单元连接,所述产物组成分析单元包括用于分析所述催化反应器中分解产物成分的检测设备;还包括控制和采集单元,所述控制和采集单元包括集成控制仪,所述集成控制仪分别与所述推进剂供给单元和所述催化分解单元连接。本实用新型能够更准确的反映推进剂的催化分解过程,测试条件更接近于推进剂和催化剂的实际使用工况,增加了推进剂催化分解过程评价结果可靠性。
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公开(公告)号:CN218726486U
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202222355817.3
申请日:2022-09-05
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种肼类推进剂的辐照试验装置,包括放置待试验材料的容器,容器内设有将待试验材料与容器相互隔开的防腐蚀结构。通过在容器内设防腐蚀结构,能够将待试验材料与容器相隔开,防止试验过程中推进剂腐蚀容器及对试验结果的影响,提高了容器的使用寿命及试验结果的准确度。
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