压装炸药造型粉的制备方法

    公开(公告)号:CN105272785B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510727192.0

    申请日:2015-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种压装炸药造型粉的制备方法。为了解决当前压装炸药造型粉制备挥发性有害溶剂多的问题,利用温敏性聚合物作为温敏性粘结剂,基于其对温度的相转变在纯水相中制备颗粒均匀的炸药造型粉,并实现微纳米炸药的高效分散。在低于32℃时,炸药在温敏性聚合物水溶液中分散,升高温度时,温敏性聚合物变得疏水,诱导炸药粒子聚集成粒。本发明是炸药造型粉绿色制备新方法,可为微纳米炸药在高能炸药及相关含能复合物中的应用提供技术支撑。

    由纳米棒构筑成三维分级微米球结构的LLM‑105的制备方法

    公开(公告)号:CN106748583A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611065446.8

    申请日:2016-11-28

    CPC classification number: C06B21/00 C06B23/009 C06B25/34

    Abstract: 本发明公开了一种由纳米棒构筑成三维分级微米球结构的LLM‑105的制备方法,包括:(1)称取LLM‑105黄色粉末样品,加入到DMSO中,加热搅拌,获得澄清的LLM‑105/DMSO炸药热溶液;(2)称取PVP,加入到丙酮中,混合均匀后预制冷处理;(3)开启搅拌器使步骤(2)中的丙酮溶液强烈运转,再将步骤(1)中的炸药热溶液与步骤(2)中含PVP的丙酮溶液充分混合,温度保持在10℃以下;(4)将步骤(3)所得的黄色炸药悬浮液静置,有明显的亮黄色大颗粒物析出、快速下降并沉积于底部;(5)倾去上层液体,将含有LLM‑105微米球的料液进行固液分离、洗涤纯化、干燥。本发明方法具有工艺流程简单、结晶条件温和、安全性好以及成本低廉等特点,特别适合于批量化生产。

    基于三维有序大孔碳骨架的含能复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104591936B

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201510048316.2

    申请日:2015-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种于三维有序大孔碳骨架的含能复合材料及其制备方法,属于含能材料领域,所述方法包括以下步骤:将含能材料室温下溶解在具有挥发性的有机溶剂中,选择三维有序大孔碳骨架材料室温浸渍在上述溶液中,待溶剂完全挥发后,含能材料以纳米晶的形式被负载在三维有序大孔碳骨架内,得到性能可调的纳米复合含能材料。本发明可将含能材料稳定在纳米尺度,为设计性能可控的高能量密度含能材料提供了一种新思路。所得的纳米含能复合材料在热性能上得到明显改善,热分解峰温显著降低,能量释放迅速,在含能材料纳米化、可控释能和微含能器件中具有广泛的应用前景。

    高能微点火芯片及其制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN105258580A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510542388.2

    申请日:2015-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种高能微点火芯片及其制备方法和使用方法,它是将纳米金属和纳米金属氧化物先MIC材料,并将炸药原料制成超细炸药颗粒,再将MIC材料和超细炸药颗粒制成MIC-炸药复合材料,最后用三维打印机把MIC-炸药复合材料集成到SiO2/Cr/Pt/Au微加热器上得到的,使用时在高能微点火芯片上的SiO2/Cr/Pt/Au微加热器两端通5-50V电点火即可。采用本发明的制备方法,可以通过调节炸药的使用量来控制反应速度,最终获得多种不同点火能量的高能微点火芯片,MIC-炸药复合物燃烧效果好,所组成的微点火芯片点火的火焰温度更高、火焰面积更大,从而获得的微点火芯片点火稳定性和成功率高。

    一种热处理敏化炸药的方法

    公开(公告)号:CN103708984B

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201310731893.2

    申请日:2013-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种热处理敏化炸药的方法,所述的方法为将炸药进行热处理,保温一段时间,然后降温至室温,即得到多孔敏化的炸药;所述的热处理温度为炸药的起始分解温度±10℃。本方法在炸药的起始分解温度进行热处理,使炸药部分分解以及溶剂挥发,该方法中无需添加任何敏化剂,通过增加炸药晶体中的微纳米孔洞,来提高炸药的起爆感度,达到自敏化的效果。

    一种碳纳米管的制备方法
    86.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104961120A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510318924.0

    申请日:2015-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管的制备方法,采用多孔硅纳米线阵列作为反应物和反应模板,在此反应中将六氟环氧丙烷(HFPO)加热至高温(150℃~220℃)分解产生二氟卡宾自由基(:CF),二氟卡宾自由基与多孔硅纳米线阵列接触反应,产生氟化硅气体和活性碳原子,活性碳原子进一步组装生成碳纳米管,反应完成后,超声分离,用乙醇或水超声获得纯碳纳米管。本发明采用二氟卡宾自由基与多孔硅纳米线阵列反应制备碳纳米管,反应产物容易提纯分离,制备过程无需催化剂,反应温度低,通过控制化学工艺可以制备不同厚度的碳纳米管,制备方法简单。

    基于含能管填充CL-20复合炸药及其制备方法

    公开(公告)号:CN104649851A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510097967.0

    申请日:2015-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于含能管填充CL-20复合炸药及其制备方法,所述的方法包括以下步骤:CL-20溶液的配制:将CL-20溶解于溶剂中,分别配制成浓度为0.01~0.02g/mL的低浓度CL-20溶液和浓度为0.04~0.08g/mL的高浓度CL-20溶液,所述的溶剂为能溶解CL-20但不溶解含能管晶体;将含能管晶体加入到低浓度CL-20溶液中,充分搅拌,利用溶剂挥发法除去溶剂使CL-20在含能管内结晶,析出少量晶体,然后使用乙醇洗脱管外壁的少量CL-20,得到含CL-20晶种的含能管;将含CL-20晶种的含能管加入到高浓度CL-20溶液中,充分搅拌,通过缓慢挥发溶剂使CL-20在含能管内原位结晶生长,得到密实填充的复合炸药。本发明方法可以得到一种新型的低感高能复合含能材料。

    基于三维有序大孔碳骨架的含能复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104591936A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510048316.2

    申请日:2015-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种于三维有序大孔碳骨架的含能复合材料及其制备方法,属于含能材料领域,所述方法包括以下步骤:将含能材料室温下溶解在具有挥发性的有机溶剂中,选择三维有序大孔碳骨架材料室温浸渍在上述溶液中,待溶剂完全挥发后,含能材料以纳米晶的形式被负载在三维有序大孔碳骨架内,得到性能可调的纳米复合含能材料。本发明可将含能材料稳定在纳米尺度,为设计性能可控的高能量密度含能材料提供了一种新思路。所得的纳米含能复合材料在热性能上得到明显改善,热分解峰温显著降低,能量释放迅速,在含能材料纳米化、可控释能和微含能器件中具有广泛的应用前景。

    超晶格含能材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104018132A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410224837.4

    申请日:2014-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种超晶格含能材料的制备方法,属于含能材料制备领域,该方法首先采用Materials Studio等建模软件对超晶格材料的结构进行的理论模拟与计算,得到超晶格含能材料的结构模型,然后选择氧化剂聚四氟乙烯和还原剂如铝、镁、硅,采用磁控溅射制备超晶格含能材料,控制工艺得到单层在亚纳米尺度、高度有序、周期性的结构。超晶格含能材料的设计与制备为高能量密度含能材料提供一种新的结构设计方法和思路,为制备高能量含能材料积累技术基础,超晶格含能材料具有快速、稳定的能量释放特性,在武器弹药部件、微含能器件中具有广泛应用前景。

    一种石墨烯量子点的制备方法

    公开(公告)号:CN104003379A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410238551.1

    申请日:2014-05-30

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯量子点的制备方法,包括以下步骤:步骤一,在室温下将一定质量比的聚四氟乙烯和硅粉加入到环己烷,混匀,干燥后置于密封的爆发器中;步骤二,引发爆燃反应,反应结束后收集反应产物,去除未反应的聚四氟乙烯和硅粉,冷却,将产物洗净,干燥后得石墨烯量子点聚合纳米颗粒;步骤三,将所得石墨烯量子点聚合纳米颗粒剥离,即得到石墨烯量子点。本发明提出的石墨烯量子点的制备方法简便,所用设备简单,耗时短,可实现短时间内的大量制备,便于工业化生产。

Patent Agency Ranking