一种α-AlH3/Al2O3/C60双壳层结构复合物、合成方法及应用

    公开(公告)号:CN111892468A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010721214.3

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种α-AlH3/Al2O3/C60双壳层结构复合物、合成方法及应用,α-AlH3/Al2O3/C60双壳层结构复合物,由内到外,所述的复合物包括内核,包裹内核的第一壳层,包裹第一壳层的第二壳层;所述的内核为α-AlH3核,所述的第一壳层为Al2O3层,所述的第二壳层为改性C60层;改性C60层为C60上携带羧基形成的材料层。与α-AlH3对比,本方法所合成的α-AlH3/Al2O3/C60双壳层结构复合物热稳定性能显著提高,而且复合物结构中C60含量低于1%。本发明的α-AlH3/Al2O3/C60双壳层结构复合物实现了在酸洗处理方法基础上进一步提升α-AlH3热稳定性的目的,合成得到的α-AlH3/Al2O3/C60双壳层结构复合物可作为固体推进剂燃料,双壳层结构的制备过程于常温进行,制备方法安全可靠,适用于大规模生产。

    一种石墨烯-没食子酸铁燃烧催化剂及其合成方法

    公开(公告)号:CN111036302A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911216406.2

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种可作为固体推进剂燃烧催化剂的石墨烯-没食子酸铁复合物的制备方法,其结构式如I所示。其合成过程包括以下步骤:(1)氧化石墨烯与没食子酸反应制备石墨烯-没食子酸配合物;(2)石墨烯-没食子酸复合物与二价铁离子配位合成石墨烯-没食子酸铁复合物。本方法所合成的石墨烯-没食子酸铁复合物对高氯酸铵(AP)热分解具有显著的催化作用,此外可显著提升AP-HTPB(高氯酸铵-端羟基聚丁二烯)复合推进剂的燃速。

    一种Al/HMX/中性大分子键合剂复合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN119638538A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411711357.0

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明提出了一种Al/HMX/中性大分子键合剂复合物的制备方法,该方法首先将HMX和中性大分子键合剂溶于溶剂中得到混合溶液,然后将铝粉加入到混合溶液中超声分散得到分散液,将分散液在喷雾干燥机上进行喷雾造粒即得。中性大分子键合剂为丙烯腈和丙烯酸羟乙酯硝酸酯共聚获得的二元共聚物或丙烯腈、丙烯酸羟乙酯和乙烯基三乙氧基硅烷共聚获得的三元共聚物。本发明提出的Al/HMX/中性大分子键合剂复合物不仅增加了还原剂铝粉与氧化剂HMX的接触面积,缩短了反应传质距离,还有效提升铝粉的充分燃烧和能量高效释放;同时将固体块状大分子键合剂组装成微米级复合材料,提升了固体块状大分子键合剂的分散均匀性,增加了固体块状大分子键合剂与HMX的接触面积,可大幅改善推进剂的力学性能和制备工艺条件。

    基于Pickering乳液模板法的高氯酸铵复合物、合成方法及应用

    公开(公告)号:CN119613207A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411644888.2

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 本发明提供了一种基于Pickering乳液模板法的高氯酸铵复合物、合成方法及应用。本发明选取对高氯酸铵具有较好催化活性的纳米催化剂,经过表面改性后作为Pickering乳液稳定剂,将溶解高氯酸铵的去离子水作为乳液水相,分散纳米乳化剂的乙酸乙酯、二氯甲烷分散液作为乳液油相,将水相和油相混合,在超声或高速剪切作用下制备Pickering乳液。本发明采用Pickering乳液模板法构建高氯酸铵复合物,通过将纳米乳化剂嵌在高氯酸铵表面后,在提升纳米乳化剂催化燃烧性能的同时,有助于高氯酸铵形貌控制。

    一种基于声共振流化的含能材料动态携带流给粉装置

    公开(公告)号:CN119158505A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411378628.5

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明提供一种基于声共振流化的含能材料动态携带流给粉装置,包括底座,底座上设置有声振动组件,声振动组件上设置有用于放置材料颗粒的密闭颗粒容器;底座上还设置有装夹机构,装夹机构上沿竖向贯通设置有第一安装孔,第一安装孔内设置有能够上下移动的载气管,载气管下部伸至颗粒容器内部;载气管包括同轴套设的外管和内管,外管与内管之间形成密封的气流通道;外管上部侧壁上开设有与气流通道连通的载气进口,外管下部侧壁上开设有与气流通道连通的载气出口,内管底部设置有给粉进口。本发明装置基于声共振流化的基本原理,可有效避免含能颗粒与容器壁面、给粉管道等之间发生较为强烈的碰撞、摩擦和挤压,具有安全性高、可靠性强的特点。

    一种AP复合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN116354779B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202310246812.3

    申请日:2023-03-14

    Abstract: 本发明公开一种AP复合物的制备方法,包括将AP、催化剂和含能粘合剂溶于溶剂中,然后超声分散得到分散液,将分散液在喷雾干燥机上进行喷雾干燥,获得AP复合物,所述AP复合物包括AP/CuO/PAMMO复合物和AP/亚铬酸铜/PBAMO复合物。本发明的AP复合物在尽可能最小幅度降低AP能量的前提下,大幅降低了AP复合物的机械感度,提高了其安全性,同时改善了其热分解性能。本发明方法操作简单,易于去除溶剂和放大量产,制备得到的AP复合物分散性好,不结块。

    一种基于凝结团聚算法的颗粒沉积数值模拟方法

    公开(公告)号:CN118228533A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410254883.2

    申请日:2024-03-06

    Abstract: 本发明提供一种基于凝结团聚算法的颗粒沉积数值模拟方法,包括:建立颗粒凝聚装置物理模型;采用有限体积剖分法对颗粒凝聚装置物理模型进行结构化网格划分,得到网格化物理模型,网格化物理模型包括多个单元网格;将网格化物理模型导入Fluent;将以UDF程序编写模型编写的数学模型将导入Fluent;在Fluent中设置数值模拟初始参数,数值模拟初始参数包括初始边界条件参数和初始颗粒物性参数,初始颗粒物性参数包括网格化物理模型入口处的颗粒数量及初始直径;运行Fluent程序并跟踪计算结果,获得模拟时间内网格化物理模型输出的颗粒的数量及直径。本方法能够获得颗粒凝聚装置出口处的颗粒粒径分布情况,模拟结果更准确。

    一种氧化铁基高氯酸铵复合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN117623834A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311540478.9

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本发明提供了一种氧化铁基高氯酸铵复合物及其制备方法,该制备方法具体包括如下过程:将石墨烯氧化铁复合物超声分散于溶剂中,制得石墨烯氧化铁复合物分散液;将高氯酸铵搅拌溶解于溶剂中,制得高氯酸铵溶液;将石墨烯氧化铁复合物分散液与高氯酸铵溶液搅拌混合均匀,然后于保护气氛下采用喷雾造粒机进行喷雾造粒;喷雾造粒结束后,制得氧化铁基高氯酸铵复合物。本发明通过制备氧化铁基高氯酸铵复合物,促进了氧化铁和石墨烯氧化铁与高氯酸铵直接作用,提升了燃烧催化效率;同时,采用石墨烯材料作为负载,有助于纳米氧化铁的分散,进一步提高了燃烧催化性能。

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