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公开(公告)号:CN110183291A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910497568.1
申请日:2019-06-10
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种提高混合炸药导热性能的方法,属于含能复合材料技术领域。包括以下步骤:步骤1:将墨锭在砚台中加水研磨后,加入适量表面活性剂,采用超声分散,获得墨汁悬浊液;步骤2:将墨汁悬浊液分两个阶段加入至炸药中,采用水悬浮造粒方法,滴加高聚物粘结剂,制备获得炸药造型粉,经过滤、水洗涤、烘干,并压制成药柱,即可获得一种具有导热性能的混合炸药。发明是利用墨锭中天然杂化的碳纳米材料作为导热填料,同时充分利用其良好的粘附能力,来提高混合炸药导热性能。本发明的方法不仅提升效果显著,制备工艺简单,易于放大,而且通用性很强,适用于所有类型的混合炸药。
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公开(公告)号:CN105510672A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510844451.8
申请日:2015-11-26
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所
IPC: G01R19/00
CPC classification number: G01R19/0084
Abstract: 本发明涉及炸药摩擦感度测试领域,提供一种实时在线安全测定炸药摩擦起电电压值的方法,以对成型炸药摩擦起电电压进行安全测量,该方法主要包括:粘接炸药以及安装摩擦轮;设定摩擦轮的摩擦时间和摩擦频率;通过非接触式表面静电电压传感器采集得到不同摩擦时间和摩擦频率下的炸药的摩擦起电电压值。本发明提出的技术方案确保了人员生命安全,又能实时在线获取模拟实际使用环境不同摩擦时间、不同摩擦频率刺激下炸药的摩擦起电电压值,而且还杜绝了炸药甩出反应的安全风险,另外将远控及记录设备与测量设备剥离且远距离分开,避免了由于敏感炸药在测试过程中反应造成的重要仪器设备毁损带来的重大经济损失。
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公开(公告)号:CN110183291B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201910497568.1
申请日:2019-06-10
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种提高混合炸药导热性能的方法,属于含能复合材料技术领域。包括以下步骤:步骤1:将墨锭在砚台中加水研磨后,加入适量表面活性剂,采用超声分散,获得墨汁悬浊液;步骤2:将墨汁悬浊液分两个阶段加入至炸药中,采用水悬浮造粒方法,滴加高聚物粘结剂,制备获得炸药造型粉,经过滤、水洗涤、烘干,并压制成药柱,即可获得一种具有导热性能的混合炸药。发明是利用墨锭中天然杂化的碳纳米材料作为导热填料,同时充分利用其良好的粘附能力,来提高混合炸药导热性能。本发明的方法不仅提升效果显著,制备工艺简单,易于放大,而且通用性很强,适用于所有类型的混合炸药。
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公开(公告)号:CN105510672B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201510844451.8
申请日:2015-11-26
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明涉及炸药摩擦感度测试领域,提供种实时在线安全测定炸药摩擦起电电压值的方法,以对成型炸药摩擦起电电压进行安全测量,该方法主要包括:粘接炸药以及安装摩擦轮;设定摩擦轮的摩擦时间和摩擦频率;通过非接触式表面静电电压传感器采集得到不同摩擦时间和摩擦频率下的炸药的摩擦起电电压值。本发明提出的技术方案确保了人员生命安全,又能实时在线获取模拟实际使用环境不同摩擦时间、不同摩擦频率刺激下炸药的摩擦起电电压值,而且还杜绝了炸药甩出反应的安全风险,另外将远控及记录设备与测量设备剥离且远距离分开,避免了由于敏感炸药在测试过程中反应造成的重要仪器设备毁损带来的重大经济损失。
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公开(公告)号:CN105777457B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201610203737.2
申请日:2016-04-01
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种含能晶体表面包覆的方法。本发明利用多巴胺能在弱碱性水溶液条件下发生氧化‑自聚并形成强力黏附于材料表面的聚多巴胺涂层来实现含能晶体表面包覆。它包括以下步骤:将Tris溶于水与乙醇体积比为9:1的混合溶液中,然后滴加盐酸配制成pH值为8.0~10.0的缓冲溶液;然后,将多巴胺溶于缓冲溶液中,配制成浓度为1~5g/L的多巴胺溶液;接着将适量含能晶体加入多巴胺溶液中,并在200~900rpm的搅拌速率下搅拌成均匀的悬浮液;继续搅拌一段时间后,抽滤、真空干燥。本发明中含能晶体表面包覆是在水相中完成,绿色安全;尤其是针对不同特性的含能晶体表面,本发明可实现高效包覆。
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公开(公告)号:CN105606292A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610061573.4
申请日:2016-01-28
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所
CPC classification number: G01L7/08 , G01L19/0061
Abstract: 本发明公开了一种火灾环境易燃爆物贮运容器内压及增长率测试系统和方法,测试系统由传感器及耐高温传输线等组成,传感器包括压力感应元件,所述的压力感应元件外层是耐不低于800摄氏度高温的耐高温膜片制作而成;所述压力感应元件后部设置有密封圈。本发明所用压力传感器可耐受800摄氏度高温,保证完整采集到高温下密闭贮运容器中由于易燃爆物质反应产生的内压及其增长过程。本发明测压系统和方法测量所得的不同密闭材料同种易燃爆物质的内压及增率可用于甄选贮运材料的种类,提高安全防护级别;测量所得的相同密闭材料不同易燃爆物质的内压及增率可用于危险程度高低的定量化排序,可为分级恰当防护提供依据。
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公开(公告)号:CN105503487A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610051611.8
申请日:2016-01-26
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种纳米片状1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯炸药及其制备方法,本发明制备方法包括以下步骤:将1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯炸药和表面活性剂溶解于有机溶剂中,加热、搅拌至完全溶解,然后在搅拌下按照0.5~10℃/min降温进行结晶,经过滤、洗涤、干燥,即可获得纳米片状1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯炸药。采用本发明制备的1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯炸药具有有序纳米片状结构,其颗粒形貌均匀,片层直径为1~2μm,片层厚度为80~120nm,炸药晶体纯度>99%,在传爆药等领域具有重要应用前景。本发明的制备工艺流程简单,制备周期短,溶剂可循环使用,反应条件温和,安全性好。
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公开(公告)号:CN113620758A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110814887.8
申请日:2021-07-19
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种高力学性能的压装混合炸药及其制备方法,压装混合炸药包含炸药53%~96%,粘结剂3.7%~6%,高热值金属粉0%~35%,功能助剂0%~4%,碳系纤维0.3%~2%。制备方法为:将碳系纤维加入到有机溶剂中,采用适量的表面活性剂进行处理,利用超声或者机械搅拌进行物料分散,获得含有碳系纤维的溶剂体系;将部分粘结剂溶液与炸药预混合形成混合炸药体系,然后将分散好的碳系纤维溶剂倒入剩余粘结剂溶液中进行均匀分散,再加入到混合炸药体系中,通过水悬浮造粒或者捏合造粒的方式制备成造型粉,烘干后压制成药柱。本发明利用新型碳系纤维优异的力学强度和尺寸效应,对压装混合炸药进行增强增韧,有效解决了目前压装型混合炸药力学性能薄弱的问题。
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公开(公告)号:CN110172010A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910504132.0
申请日:2019-06-11
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种损伤可自愈合的聚合物基复合炸药的制备方法,包括以下步骤:步骤1:先将过量二异氰酸酯与聚醚/酯二元醇反应,生成两端带-NCO基团的预聚体;步骤2:然后用带双硫键的二元胺与两端带-NCO基团的预聚体反应,生成带双硫键的聚氨酯;步骤3:将带双硫键的聚氨酯配制成稀溶液,加入计量配比的炸药,加热使溶剂挥发,使聚氨酯析出后包覆在炸药表面,经过滤、干燥,即可得到具有自愈合功能的聚合物基复合炸药。本发明提供的高聚物产品具有独特的双硫键结构,在聚合物基复合炸药内部产生损伤后,可在温和的加热条件下发生双硫键的动态交换反应,使聚合物基复合炸药的受损处重新形成键合,恢复炸药的结构和强度。
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公开(公告)号:CN106083495B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201610438714.X
申请日:2016-06-17
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种乳液固化制备得到的包覆炸药微球及其制备方法。本发明方法如下:首先,将高分子包覆剂溶解于有机溶剂中得到溶液,然后,将炸药悬浮于该溶液中形成均匀的油相,在高速搅拌下将该油相加入到含乳化剂的水相中形成球状乳液液滴,通过加热使球状乳液液滴中的有机溶剂挥发,获得包覆剂均匀包覆在炸药表面的包覆炸药微球。利用本发明的方法,既可以通过乳液液滴获得分散性较好的球形微米级包覆炸药粒子,又可通过炸药在高分子溶液中浸润悬浮,使高分子包覆剂在炸药表面逐步地析出固化,形成均匀、致密的包覆层,能够实现在维持炸药高能量水平的同时,大幅度降低感度。
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