一种集成含能薄膜的等离子体换能元

    公开(公告)号:CN115143849A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210804261.3

    申请日:2022-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种集成含能薄膜的等离子体换能元。该装置为高压驱动单元、等离子体生成单元以及含能薄膜三部分构成。其中,高压驱动单元能够将输入的直流低电压转换成高压直流、交流以及脉冲等形式输出;等离子体生成单元由功率电极,地电极,以及绝缘介质层三部分组成。通过高压驱动单元将低压直流转换成高压施加在功率电极上,将电极之间的空气击穿产生低温等离子体,引爆附涂于针尖处或者绝缘介质表面的含能薄膜,进而实现对钝感炸药的点火。该装置具有制备工艺简单、与MEMS兼容性良好、发火可靠性强的优点。

    一种含有碳骨架的铝热剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115043689A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210627793.4

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种含有碳骨架的铝热剂,所述铝热剂在不削弱纳米铝热剂Al/CuO反应活性的同时降低其静电感度;同时,本发明提供了一种含有碳骨架的铝热剂的制备方法,该方法将铝粒子、铜源和碳源按比例配制成悬浮液,通过喷雾干燥‑煅烧的方法即可获得该复合材料,该方法使得铝粒子与碳骨架氧化铜能够充分接触在不削弱纳米铝热剂Al/CuO反应活性的同时降低其静电感度。

    一种高能钝感包覆炸药及其制备方法

    公开(公告)号:CN114436720A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210157702.5

    申请日:2022-02-21

    Abstract: 本发明属于复合材料制备领域,公开了一种高能钝感包覆炸药及其制备方法,所述包覆炸药的制备方法包括以下步骤:步骤1)、称取一定摩尔比的FOX‑7和HMX,选择溶剂Ⅰ,超声充分溶解后置于烧杯中,得到一定浓度的混合炸药溶液;步骤2)、将所述的混合炸药溶液进行两级真空干燥:设置一级干燥真空度为1Pa~100Pa,二级干燥真空度为0.1Pa~1Pa,根据溶剂种类和溶液量设定干燥时间;步骤3)、干燥结束后,将产品密封保存。本发明通过真空干燥的方法,利用溶质凝固点不同而析晶的先后顺序不同,实现钝感炸药包覆HMX的目的,得到机械感度显著降低的FOX‑7/HMX复合炸药。本发明得到的复合炸药包覆紧密,且工艺简单,易于批量制备,利于推广。

    含氟化合物包覆微纳米铝粉的制备方法

    公开(公告)号:CN110590483B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201910795618.4

    申请日:2019-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种含氟化合物包覆微纳米铝粉的制备方法。所述方法先将FAS‑17溶解在有机溶剂中制备前驱溶液,然后加入微纳米铝粉,搅拌反应,得到FAS‑17包覆的微纳米铝粉。本发明制备条件温和、反应过程简单、制备成本低,适合工业化生产和批量化制备。采用本发明方法制备的含氟化合物包覆微纳米铝粉,可有效阻止铝粉的氧化,保持铝粉的活性;将包覆材料加入固体推进剂进行高温燃烧时,表面包覆的氟化物率先与铝粉表面的Al2O3反应,提供额外的燃烧热,促进纳米铝的快速燃烧反应,从而提高固体推进剂的燃烧性能。

    导电金属有机框架封装叠氮化铜/叠氮化亚铜的制备方法

    公开(公告)号:CN112457146A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201910841460.X

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种导电金属有机框架封装叠氮化铜/叠氮化亚铜的制备方法。所述方法采用导电性含铜金属有机框架材料为前驱体,通过液‑固电化学叠氮化反应完成前驱体的叠氮化。本发明将叠氮化铜/叠氮化亚铜纳米晶体高度均匀地内嵌在导电框架内,不仅可以有效避免叠氮化铜/叠氮化亚铜的团聚,减少摩擦、位移等产生的静电,同时导电框架可以促进电荷的有效转移,避免静电荷的积累,提高静电安全性能。另外,液‑固电化学叠氮化反应具有安全高效、反应时间短、可操作性强等优点,且制备工艺与MEMS工艺兼容,利于叠氮化铜/叠氮化亚铜材料在微器件中的应用。

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