一种油气深井用耐高温推进剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104628496B

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201510078336.4

    申请日:2015-02-12

    Abstract: 本发明提供了一种油气深井用耐高温推进剂,以重量百分数计:高氯酸钾为30%~58%,1,1’‑二羟基‑5,5’‑联四唑二羟胺盐为2%~30%,耐高温环氧树脂为10%~20.90%,双酚A环氧树脂为0~16.58%,环氧树脂活性稀释剂为4.75~13.03%,促进剂三氟化硼‑胺络合物为0.5%,消泡剂为0.03%,二氨基二苯砜为6.57%~8.14%,原料重量百分数总和为100%;该推进剂的原料经过预混后再混合,最后模具成型,制成成品。该固体推进剂在清水和3.5%盐水中浸泡达24~48小时,失重小于3%,体积变化小于2%;耐温级别达到200℃48小时,不发生自燃,能够在高温多水环境中使用。

    固体推进剂降压熄火装置
    62.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101979999B

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201010531622.9

    申请日:2010-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种固体推进剂降压熄火装置,包括燃烧器,燃烧器一侧装有压力传感器,压力传感器与计算机及其控制系统连接;燃烧器内有燃烧器底座,燃烧器底座上有电热丝,电热丝与燃烧器外部的点火电源连接,点火电源与计算机控制系统相连接;燃烧器底座内有用于安装测试样品的样品支架;在燃烧器的顶部还连接有高压开关电磁阀和排气量调节器,其中高压开关电磁阀与计算机控制系统连接,燃烧器与高压开关电磁阀之间有过滤网;在燃烧器另一侧,还设置有和计算机控制连接的光电传感器;燃烧器还开有进气口,在进气口上通过管路依次连接有增压泵和高压气瓶,其中,增压泵还和计算机控制系统连接。能够辨识实验过程中样品是否熄灭、何时熄灭的过程。

    一种各向异性耐烧蚀绝热材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN119613873A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411787248.7

    申请日:2024-12-06

    Abstract: 本发明公开一种各向异性耐烧蚀绝热材料、制备方法及应用,以重量份数计,包括以下原料组分:基体橡胶100份、耐烧蚀填料20~50份、有机纤维5‑~10份、无机纤维5~10份和硫化助剂1~5份。本发明提供的各向异性耐烧蚀绝热材料烧蚀性能更好,制备周期更短、成本更低、界面粘接可靠性更高,氧乙炔线烧蚀率为0.001~0.005mm/s,质量烧蚀率为0.03~0.06g/s,用作发动机壳体绝热层时,可在发动机工作时有效保护发动机壳体。本发明方法通过连续层状共挤出、分层叠合、压延定型、切割和模压实现多层绝热材料的制备,其中,分层叠合对胶料具有剪切、拉伸和压缩作用,促使胶料中的纤维取向,最终制得的各向异性耐烧蚀绝热材料的层与层之间贴合良好,层间界面不易形成缺陷。

    旋转切削式供粉系统及其粉末燃料冲压发动机

    公开(公告)号:CN110552813B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN201910799094.6

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明提供一种粉末燃料冲压发动机的旋转切削式供粉系统,包括:控制段和流化段;控制段包括罐体和底盖,底盖上设置有控制气接嘴,罐体内设置有活塞腔体和燃料药柱,活塞腔体和燃料药柱之间设置有活塞盘,控制气接嘴和活塞腔体相连通;流化段包括壳体,壳体外侧设置有流化气接嘴,壳体内形成流化腔体,流化腔体内设置有导流组件和切削轮,导流组件和切削轮相连;导流组件上设置有流化气布气孔,流化气布气孔、流化气接嘴、以及流化腔体相联通;底盖前端设置有驱动轮,驱动轮通过传动轴与切削轮相连。本发明能实现对粉末燃料和流化气的精确供给。

    一种炭化层的抗粒子侵蚀破坏强度测试方法

    公开(公告)号:CN113466072B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202110683930.1

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种炭化层的抗粒子侵蚀破坏强度测试方法,方法用于对绝热材料表面炭化层的抗粒子侵蚀破坏强度进行测试,包括:制备炭化层试件;固定试件后,用喷砂机喷出的固体粒子冲刷试件,过程中固体粒子流在试件上的实际冲刷面积小于A或者固体粒子流在试件上的实际冲刷面积大于等于A,冲刷t秒后去除试件表面的附着粒子;测量试件被冲刷面凹坑最深处的深度H及被冲刷后的试件损失质量M;之后计算厚度损失率Rh或质量损失率Rm。本发明的测试方法能够科学地、准确地表征炭化层的抗粒子侵蚀破坏强度。并且本发明的测试方法能够根据实际情况调节实验环境,包括粒子冲刷速度、浓度以及试件角度等,适用性非常广泛。

    一种基于高温炉的热重分析试验方法

    公开(公告)号:CN113945479B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202111121869.8

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明提供了一种基于高温炉的热重分析试验方法,该方法包括混合制备初始反应物、进行对照组试验、进行试验组试验和进行误差修正并获得高温炉热重分析试验的实际质量剩余率MR共四个步骤;本发明的基于高温炉的热重分析试验方法,在计算高温炉热重分析试验的实际质量剩余率MR,通过设置对照组引入了误差修正值EC,对试验组的修正前质量剩余率MR0进行误差修正,使得最终获取的试验数据更接近真实值,克服了高温炉无法对反应物进行实时称重的缺陷,从而提高了基于高温炉的热重分析试验的准确性。

    一种1,5-二叠氮基-3-硝基氮杂戊烷的合成方法

    公开(公告)号:CN115557852A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211115314.7

    申请日:2022-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种1,5‑二叠氮基‑3‑硝基氮杂戊烷的合成方法,以二(2‑氯乙基)胺硝酸盐为原料,包括以下步骤:向浓硝酸中加入二(2‑氯乙基)胺硝酸盐,溶解后滴加乙酸酐,加料完毕后,在40℃~60℃下保温反应,然后将反应液倒入大量冰水中,不断搅拌,加入二氯甲烷萃取、洗涤、蒸馏,得到1,5‑二氯乙基‑3‑硝基氮杂戊烷。将二甲基亚砜和水加入到反应瓶中,加入1,5‑二氯乙基‑3‑硝基氮杂戊烷后,然后将叠氮化钠加入到反应瓶中,加料完毕,再将反应瓶放入微波反应器中,设定微波加热温度80℃~100℃反应,反应结束冷却至室温,加入二氯甲烷萃取、洗涤、蒸馏,得到1,5‑二叠氮基‑3‑硝基氮杂戊烷。本发明具有反应收率和纯度高的特点。

    一种固体推进剂组合装药X射线检测辅助装置及分析方法

    公开(公告)号:CN115541632A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202210978509.8

    申请日:2022-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种固体推进剂组合装药X射线检测辅助装置及分析方法,所述的装置设置检测台,在所述的检测台上沿X向设置轨道;所述的轨道上安装设置样品检测架,在所述的样品检测架上至少搭设第一托药辊台;与所述的样品检测架垂直,设置X射线检测系统,所述的X射线检测系统包括悬设在第一托药辊台上方的X射线源,及悬设在第一托药辊台下方的成像板;所述的X射线源与成像板对应成像。本发明可一次完成多根组合装药药柱的X射线实时成像检测,减少了人员进出射线房的次数,提高了安全性。

    一种适用于真空罐低气压试验的固体燃气发生器装填装置

    公开(公告)号:CN110579568B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201910864160.3

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 本发明公开一种适用于真空罐低气压试验的固体燃气发生器装填装置,包括电气转接头、法兰底座、固定筒体以及连接件,法兰底座通过连接螺栓与真空罐观察窗连接,固定筒体与法兰底座连接,电气转接头和连接件连接在固定筒体的两端。该装填装置解决了传统试验方法中试验人员频繁进出真空罐所带来的费时、费力、人体长期暴露在有害燃烧产物环境中的缺点。通过使用该装填装置,能够缩短试验时间,节省人力成本,直接将人体与有害燃烧产物有效隔离开来,实现人机隔离。本发明装置易于操作,只需两名参试人员便可完成实验,适用于外径Φ66.0mm以内多种规格尺寸的固体燃气发生器的真空罐低气压试验。

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