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公开(公告)号:CN105107595B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201510574013.4
申请日:2015-09-10
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所 , 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种流化床式气流碎粉改性系统及其应用。本发明的流化床式气流碎粉改性系统包括空压机、加热器、气流粉碎和分级装置、旋风分离器、布袋收集器、引风机和雾化喷嘴。本发明通过热空气携带粉料进行气流粉碎,雾化喷嘴将表面活性剂溶液雾化后喷射入粉碎腔中;热空气在保持干燥物料的同时,给表面活性剂在物料表面的包覆反应提供了一定的环境温度,使得表面活性剂更好的在粉体颗粒表面交联成膜,达到粉碎与改性同时进行的效果。本发明是一种超细粉体粉碎改性一体化工艺,本发明的流化床式气流碎粉改性系统主要用于解决粉体在超细化过程中表面能增大而引起的团聚现象,增加粉体流动性,使其保持较好的使用性能。
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公开(公告)号:CN104861967B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201510175000.X
申请日:2015-04-14
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所 , 四川省新材料研究中心
Abstract: 本发明公开了一种掺氮石墨烯量子点的制备方法及其应用,该方法选择含氮量高的TATB(三氨基三硝基苯)为原料,经热解制得掺氮石墨烯量子点(N?GQDs)。该掺氮石墨烯量子点的大小为2~10nm,厚度为0.5~1.5nm,含氮量为4%~30%,在水溶液中可以长期稳定存在。此外,通过细胞成像研究发现,该掺氮石墨烯量子点可发出明亮的绿色荧光,具有良好的生物兼容性,对生物细胞几乎没毒性。本发明制备方法简单,原料低廉,对设备要求低,制得的掺氮石墨烯量子点具有优异的发光性能。
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公开(公告)号:CN104861967A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510175000.X
申请日:2015-04-14
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所 , 四川省新材料研究中心
Abstract: 本发明公开了一种掺氮石墨烯量子点的制备方法及其应用,该方法选择含氮量高的TATB(三氨基三硝基苯)为原料,经热解制得掺氮石墨烯量子点(N-GQDs)。该掺氮石墨烯量子点的大小为2~10nm,厚度为0.5~1.5nm,含氮量为4%~30%,在水溶液中可以长期稳定存在。此外,通过细胞成像研究发现,该掺氮石墨烯量子点可发出明亮的绿色荧光,具有良好的生物兼容性,对生物细胞几乎没毒性。本发明制备方法简单,原料低廉,对设备要求低,制得的掺氮石墨烯量子点具有优异的发光性能。
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公开(公告)号:CN105714357B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201610281832.4
申请日:2016-04-29
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所 , 四川省新材料研究中心
IPC: C25D13/04
Abstract: 本发明公开了一种含能材料电泳沉积装药方法,包括以下步骤:配制含能材料溶液,制备含能材料胶体溶液,组装电极,搭建电沉积装置,电泳沉积。本方法的装药时采用纵向垂直电泳沉积,利用了颗粒自身的重力,改善了水平沉积过程中对颗粒质量的特定需求,使得沉积颗粒更好进行极配,保证了装药密实度。
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公开(公告)号:CN106957065A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710258452.3
申请日:2017-04-19
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所
IPC: C01G23/047 , B82Y40/00
CPC classification number: C01G23/08 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2002/84 , C01P2002/85 , C01P2002/86 , C01P2004/04 , C01P2004/22 , C01P2004/80
Abstract: 本发明公开了一种N、Ti3+共掺杂多孔TiO2纳米片的超快速制备方法,它是利用NaN3的爆燃反应,实现N、Ti3+共掺杂多孔TiO2纳米片的制备。该制备方法首先加将一定质量比例的TiO2纳米片和NaN3加入到去离子水中,搅拌混匀后,缓慢导入液氮中使其快速冷冻,待冷冻干燥后置于密闭爆发器中;然后采用电点火方式或者加热方式将密闭爆发器中的NaN3引发进行爆燃反应;反应结束后收集产物,用去离子水洗净、干燥得到的N、Ti3+共掺杂多孔TiO2纳米片。本发明的制备方法条件简单,自持放热,不需要复杂设备,且爆燃反应速率极快,耗时极短,因此大大降低了制备的成本,缩短了制备周期,可以实现工业规模化生产。
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公开(公告)号:CN106957065B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201710258452.3
申请日:2017-04-19
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所
IPC: C01G23/047 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了种N、Ti共掺杂多孔TiO纳米片的超快速制备方法,它是利用NaN的爆燃反应,实现N、Ti共掺杂多孔TiO纳米片的制备。该制备方法首先加将定质量比例的TiO纳米片和NaN加入到去离子水中,搅拌混匀后,缓慢导入液氮中使其快速冷冻,待冷冻干燥后置于密闭爆发器中;然后采用电点火方式或者加热方式将密闭爆发器中的NaN引发进行爆燃反应;反应结束后收集产物,用去离子水洗净、干燥得到的N、Ti共掺杂多孔TiO纳米片。本发明的制备方法条件简单,自持放热,不需要复杂设备,且爆燃反应速率极快,耗时极短,因此大大降低了制备的成本,缩短了制备周期,可以实现工业规模化生产。
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公开(公告)号:CN105258580B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201510542388.2
申请日:2015-08-28
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所 , 四川省新材料研究中心
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。
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公开(公告)号:CN104003379B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410238551.1
申请日:2014-05-30
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所 , 四川省新材料研究中心
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。
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公开(公告)号:CN105107595A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510574013.4
申请日:2015-09-10
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所 , 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种流化床式气流碎粉改性系统及其应用。本发明的流化床式气流碎粉改性系统包括空压机、加热器、气流粉碎和分级装置、旋风分离器、布袋收集器、引风机和雾化喷嘴。本发明通过热空气携带粉料进行气流粉碎,雾化喷嘴将表面活性剂溶液雾化后喷射入粉碎腔中;热空气在保持干燥物料的同时,给表面活性剂在物料表面的包覆反应提供了一定的环境温度,使得表面活性剂更好的在粉体颗粒表面交联成膜,达到粉碎与改性同时进行的效果。本发明是一种超细粉体粉碎改性一体化工艺,本发明的流化床式气流碎粉改性系统主要用于解决粉体在超细化过程中表面能增大而引起的团聚现象,增加粉体流动性,使其保持较好的使用性能。
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公开(公告)号:CN103554443A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310516262.9
申请日:2013-10-28
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所 , 四川省新材料研究中心
Abstract: 本发明公开了一种具有光限幅效应的聚-(苯乙炔撑)-酞菁锌聚合物,以及制备这种聚合物的方法,该方法包含以下步骤:A:制备聚合物PPE;B:制备聚合物PPE-COOH;C:制备聚合物PPE-COCl;D:制备聚合物PPE-ZnPc,即为聚-(苯乙炔撑)-酞菁聚合物。本发明还公开了该具有光限幅效应的聚-(苯乙炔撑)-酞菁锌聚合物作为非线性光学材料或激光防护材料的应用。本发明聚合物具有增大的π电子共轭体系,是一类良好的非线性光学材料;本发明的聚-(苯乙炔撑)-酞菁锌聚合物制备方法,通过酰胺化反应,将酞菁锌作为侧基共价接枝到聚苯乙炔撑主链上,避免了聚合物出现相分离。
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