一种耐热炸药材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112079838B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202011032406.X

    申请日:2020-09-27

    Inventor: 张庆华 黄实

    Abstract: 本发明公开了一种耐热炸药及其制备方法,炸药为化合物4‑氨基‑7‑甲基‑5‑硝基‑7H‑吡唑并[3,4‑d][1,2,3]三嗪2‑氧化物,制备方法包括:(1)合成1‑甲基‑4‑(1H‑四唑‑5‑基)‑1H‑吡唑‑5‑胺;(2)合成4‑叠氮基‑7‑甲基‑5‑硝基‑7H‑吡唑并[3,4‑d][1,2,3]三嗪2‑氧化物;(3)4‑氨基‑7‑甲基‑5‑硝基‑7H‑吡唑并[3,4‑d][1,2,3]三嗪2‑氧化物。本发明的耐热炸药具有热分解温度高、机械感度低、能量水平高等优点,同时制备方法简单,收率高。

    2,4,6-三氨基-5-硝基嘧啶-1,3-二氧化物与高氯酸自组装含能晶体材料

    公开(公告)号:CN109438366B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201811471353.4

    申请日:2018-12-03

    Abstract: 本发明公开了2,4,6‑三氨基‑5‑硝基嘧啶‑1,3‑二氧化物与高氯酸自组装含能晶体材料,其制备方法包括以下步骤:(1)制得2,4,6‑三氨基‑5‑硝基嘧啶‑1,3‑二氧化物的高氯酸饱和水溶液;(2)2,4,6‑三氨基‑5‑硝基嘧啶‑1,3‑二氧化物的高氯酸饱和水溶液置于烧杯中,然后静置于恒温培养箱中,蒸发溶剂,依次经过晶核的形成,晶粒长大,晶体形成,过滤,干燥,得到2,4,6‑三氨基‑5‑硝基嘧啶‑1,3‑二氧化物与高氯酸自组装含能晶体材料。本发明的晶体材料具有燃烧速度快,燃烧火焰大,燃烧残渣少等优点,在高能固体推进剂中具有很强的应用前景。

    2,4,6-三氨基-5-硝基嘧啶-1,3-二氧化物与过氧化氢自组装晶体及制备方法

    公开(公告)号:CN108586169B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201810437382.2

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明公开了2,4,6‑三氨基‑5‑硝基嘧啶‑1,3‑二氧化物与过氧化氢自组装含能晶体材料的制备方法,包括以下步骤:(1)2,4,6‑三氨基‑5‑硝基嘧啶‑1,3‑二氧化物的过氧化氢饱和水溶液制备;(2)2,4,6‑三氨基‑5‑硝基嘧啶‑1,3‑二氧化物的过氧化氢饱和水溶液置于烧杯中,然后静置于恒温培养箱中,蒸发溶剂,依次经过晶核的形成,晶粒长大,晶体形成,过滤,干燥,得到2,4,6‑三氨基‑5‑硝基嘧啶‑1,3‑二氧化物与过氧化氢自组装含能晶体。本发明创新性的提出了2,4,6‑三氨基‑5‑硝基嘧啶‑1,3‑二氧化物与过氧化氢自组装含能晶体材料。

    三聚氰胺氮氧化物与氧化剂自组装的含能晶体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110117212A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910458044.1

    申请日:2019-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种三聚氰胺氮氧化物与氧化剂自组装的含能晶体材料的制备方法,包括:步骤1、三聚氰胺氮氧化物的制备:将足量三聚氰胺加入适量三氟乙酸中,溶解,滴入过氧化氢水溶液,反应,过滤得到白色沉淀。将白色沉淀溶于适量水中,加碱中和至pH为7,过滤得到三聚氰胺氮氧化物;步骤2、含能晶体材料的制备:将三聚氰胺氮氧化物分别与过氧化氢水溶液、硝酸或高氯酸溶解,并通过一系列操作得到三聚氰胺氮氧化物与氧化剂自组装的含能晶体材料。本发明中,三聚氰胺氮氧化物及其与过氧化氢、硝酸、高氯酸自组装的含能晶体材料具有制备工艺简单,原料成本低廉,密度高,爆轰性能高和感度适宜等优点,是具有很大潜在应用价值的高能炸药。

    快速检测紧固件松紧度的方法

    公开(公告)号:CN106840500B

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201710047274.X

    申请日:2017-01-22

    Inventor: 王毅 张庆华

    Abstract: 本发明公开了一种快速检测紧固件松紧度的方法,包括以下步骤:在紧固件与被连接件之间加入光学信号层,其中光学信号层由带缝隙支撑层和光学材料组成;在紧固件松弛状态下,带缝隙支撑层的缝隙较大,光学材料发出的光信号能够被观察到,光学信号层有光信号;在紧固件拧紧的状态下,带缝隙支撑层的缝隙变小,光学材料发出的光信号不易观察到或不能够观察到,光学信号层光信号弱或无光信号。本发明仅通过光信号的有和无两种状态就能简单快速检测出紧固件的松紧程度。

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