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公开(公告)号:CN118388308A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410521180.1
申请日:2024-04-28
Applicant: 龙子湖新能源实验室 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提出了一种Pd单位点催化烯烃制备张力环燃料的方法,属于高能燃料合成的技术领域,用以解决张力环燃料所用金属颗粒负载型催化剂的转化率和选择性较低的技术问题。本发明包括以下步骤:将Pd单位点催化剂、多环烯烃、有机溶剂和碱液混合,加入重氮前体在保护气体氛围环境中进行反应,反应后得到两相溶液,萃取分离制得张力环燃料。本发明Pd单位点催化烯烃制备张力环燃料,具有高选择性和转化率。本发明操作简单、反应快速、可获得高纯度张力环燃料,满足新一代更高性能航空发动机对高能燃料的需求。
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公开(公告)号:CN116903427A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310815247.8
申请日:2023-07-05
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 龙子湖新能源实验室
Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种固体推进剂用离子液体含能增塑剂及其应用。所述增塑剂为硝酸酯功能化含能离子液体增塑剂,通过在三唑类富氮阳离子上引入硝酸酯功能化基团提升了能量和与粘结剂体系的相容性;利用离子液体的低熔点、低粘度和丰富的分子间作用力有效解决推进剂的力学性能。本发明的有益效果在于:(1)硝酸酯类离子液体具有熔点低和热稳定性好的特点,是一类性能优良的液体含能材料;(2)硝酸酯类离子液体制备方法具有操作方便、易于提纯的特点;(3)硝酸酯类离子液体作为增塑剂增塑HTPB,GAP后,具有玻璃化温度低、力学性能和热稳定性好的特点。
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公开(公告)号:CN118652718A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410960336.6
申请日:2024-07-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 龙子湖新能源实验室
Abstract: 本发明属于高能燃料技术领域,具体涉及一种改性JP‑10燃料及其制备方法,所述改性JP‑10燃料,包括如下重量份数的组成:90‑99.9%的JP‑10主体、0.1%‑10%的高热值添加剂癸硼烷、0.2‑3%的助溶剂1,2,5,6‑二氧‑异亚丙基‑D‑甘露醇LMWG。本发明采用癸硼烷溶解的方法改性JP‑10燃料,与传统硼粉、Al粉等纳米颗粒的改性方法相比,燃料为均相体系,不沉降,储存期更长;采用LMWG增溶癸硼烷改性JP‑10燃料,获得的改性癸硼烷溶解度高,热值大,最大热值可以达到50MJ/kg以上。
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公开(公告)号:CN116903427B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202310815247.8
申请日:2023-07-05
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 龙子湖新能源实验室
Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种固体推进剂用离子液体含能增塑剂及其应用。所述增塑剂为硝酸酯功能化含能离子液体增塑剂,通过在三唑类富氮阳离子上引入硝酸酯功能化基团提升了能量和与粘结剂体系的相容性;利用离子液体的低熔点、低粘度和丰富的分子间作用力有效解决推进剂的力学性能。本发明的有益效果在于:(1)硝酸酯类离子液体具有熔点低和热稳定性好的特点,是一类性能优良的液体含能材料;(2)硝酸酯类离子液体制备方法具有操作方便、易于提纯的特点;(3)硝酸酯类离子液体作为增塑剂增塑HTPB,GAP后,具有玻璃化温度低、力学性能和热稳定性好的特点。
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公开(公告)号:CN118388307A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410521176.5
申请日:2024-04-28
Applicant: 龙子湖新能源实验室 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提出了一种高选择性合成双环丙烷基高能燃料的方法,属于高能燃料合成的技术领域,用以解决双环戊二烯制备的高能燃料中双环产物的选择性低的技术问题。本发明制备方法包括以下步骤:将Pd/石墨烯单位点催化剂、双环戊二烯、有机溶剂和碱液混合,加入重氮前体在保护气体氛围环境中进行反应,反应后得到两相溶液,萃取分离制得双环产物。本发明利用分子间π‑π堆积调控来提升双环产物选择性,具有高双环产物选择性(>80%)和高转化率(>99%)。本发明操作简单、反应快速、可获得高纯度双环丙烷基高能燃料,相较于均相催化剂,还具有催化剂容易回收利用等优势。双环丙烷基高能燃料的精准合成有助于我国航空航天事业的快速发展。
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公开(公告)号:CN119661303A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411828635.0
申请日:2024-12-12
Applicant: 龙子湖新能源实验室 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提出了一种非贵金属Cu催化合成双环丙烷基高能燃料的方法,属于高能燃料合成的技术领域,用以解决异戊二烯制备的高能燃料中双环产物的选择性低以及现有贵金属催化剂成本高的技术问题。本发明制备方法包括以下步骤:将Cu/碳纳米管单位点催化剂、异戊二烯、有机溶剂和碱液混合,加入重氮前体进行反应,反应后得到两相溶液,萃取分离制得双环产物。本发明利用弯曲应变调控Cu的电子态来提升双环产物选择性,具有高双环产物选择性(>45%)和高转化率(>77%)。本发明操作简单、条件温和、可快速获得双环丙烷基高能燃料,相较于均相催化剂,还具有催化剂容易回收利用等优势。双环丙烷基高能燃料的精准、高效合成将助力我国航空航天事业的高速发展。
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公开(公告)号:CN118620122A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410951761.9
申请日:2024-07-16
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 龙子湖新能源实验室
IPC: C08F220/14 , C08F212/08 , C08F220/18 , C08F220/06 , C08F220/20 , C08F2/44 , C08K9/04 , C08K3/22 , C08K3/36 , C09D133/12 , C09D7/62
Abstract: 本发明公开了一种纳米复合材料改性水性丙烯酸树脂及其制备方法,属于高分子和绿色涂层技术领域。本发明采用了溶胶凝胶模板法制备出二氧化钛和二氧化硅复合胶体,通过高温煅烧制备出具有纳米尺寸的结构粒子,以此为基础对纳米复合材料进行改性,采用多异氰酸酯和纳米粒子表面残留的羟基反应进行接枝,随后与羟基类丙烯酸单体反应,形成具有乙烯基反应基团的纳米粒子,以丙烯酸酯类单体为原料和乙烯基类纳米粒子共聚,随后中和成盐制备出了水性树脂。本发明的树脂分散体乳液粒径小,室温存储稳定性良好,其涂膜后附着力强,硬度高,耐候性优良,且制备过程绿色环保。
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公开(公告)号:CN118440263A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410539432.3
申请日:2024-04-30
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 龙子湖新能源实验室
IPC: C08F287/00 , C09D151/00 , C09D5/14 , C08F220/06 , C08F230/04
Abstract: 本发明提出了一种水性杂化树脂乳液及其制备方法,属于水性涂料技术领域,所述水性杂化树脂乳液具有核层‑中间层‑壳层的三层结构;核层为丙烯酸树脂,中间层为环氧酯,壳层为有机氟和钛酸丁酯改性的丙烯酸树脂,三层结构间均以化学方式连接,本发明并利用中间层与核、壳层的结构不同使入射的光源在中间层发生多次的折射和散射,赋予树脂涂膜高的遮盖力。同时壳层钛酸丁酯转化成的TiO2表面经羟基型乙烯基单体醚化修饰连接到树脂链上,实现纳米粒子高分散,并赋予涂料优异的抗菌性能,有机氟的引入使树脂涂膜拥有良好的耐水性和耐溶剂性。本发明的水性杂化三层树脂乳液外观良好、高固低粘,表干(≤28 min)快、成膜硬度高(2H)、附着力(=0级)好,且原料经济环保、成本低廉,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN119733499A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411912452.7
申请日:2024-12-24
Applicant: 龙子湖新能源实验室
IPC: B01J23/10 , B01J37/03 , C07C45/74 , C07C49/533
Abstract: 本发明提出了一种Al/La2O3催化剂及其制备方法和应用,属于有机合成催化材料领域,用以解决烯酮化合物收率较低的技术问题。本发明Al/La2O3催化剂制备包括以下步骤:将镧盐溶解到水中配制镧盐溶液,加入沉淀剂制得氢氧化镧凝胶;将氢氧化铝加入到氢氧化镧凝胶中混合搅拌,制得混合凝胶,将混合凝胶洗涤、烘干获得前躯体;对前驱动进行煅烧,得到Al/La2O3催化剂。本发明Al/La2O3催化剂的制备方法简便,适合大规模制备。材料表面富氧空位和二价镧离子,具有结构稳定、催化效率高以及循环活性稳定的特点。Al/La2O3催化剂可以特异性催化环丙基甲基酮分子缩合,有效活化反应物中的化学键增强催化效率,在较低反应温度即可实现较高收率。
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公开(公告)号:CN119455838A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411529746.1
申请日:2024-10-30
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 龙子湖新能源实验室
IPC: B01J19/00 , C07D231/06 , B01J4/00 , B01D61/00
Abstract: 本发明提出了一种吡唑啉连续化生产系统及方法,属于化工原料制备的技术领域,用以解决吡唑啉不能连续生产的技术问题。本发明吡唑啉连续化生产系统包括依次连接的储料罐、酮肼缩合反应釜、膜分离脱水装置、配料罐、管式反应器和吡唑啉收集罐;所述储料罐包括并列设置的酮储料罐和肼储料罐;所述配料罐上还与催化剂储料罐连接。本发明油水混合物分离采用膜分离方法,简单易实施,能耗较低,技术路线简单明了、普适性强,可持续分离酮连氮/水混合物,连续生产吡唑啉产物,很大程度的提高了吡唑啉产能,为吡唑啉的连续化生产提供了一种区别于间歇反应生产的新思路。
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