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公开(公告)号:CN115716129A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211454568.1
申请日:2022-11-21
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种含氟聚合物改性微纳米铝粉的核壳结构粒子及其制备方法,涉及含能材料、化工材料技术领域。首先将铝粉进行清洗预处理后,加入充分溶解/溶胀的含氟聚合物溶液中,通过对改性包覆过程中参数的控制,成功制备出一种含氟聚合物改性微纳米铝粉的核壳结构粒子,克服了高分子量化合物在改性过程中导致包覆产物产生聚集的技术问题,采用本发明方法制备出的核壳结构粒子能显著增强铝粉的能量释放,提升铝基固体推进剂的性能。
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公开(公告)号:CN115716129B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202211454568.1
申请日:2022-11-21
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种含氟聚合物改性微纳米铝粉的核壳结构粒子及其制备方法,涉及含能材料、化工材料技术领域。首先将铝粉进行清洗预处理后,加入充分溶解/溶胀的含氟聚合物溶液中,通过对改性包覆过程中参数的控制,成功制备出一种含氟聚合物改性微纳米铝粉的核壳结构粒子,克服了高分子量化合物在改性过程中导致包覆产物产生聚集的技术问题,采用本发明方法制备出的核壳结构粒子能显著增强铝粉的能量释放,提升铝基固体推进剂的性能。
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公开(公告)号:CN118307399A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410433201.4
申请日:2024-04-11
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种全氟羧酸盐改性微纳米铝粉核壳结构粒子及其制备方法,属于含能材料、化工材料技术领域。本发明通过一步水热法合成了一种新型含氟、含钴离子的全氟羧酸盐,其具有微米尺度片状结构,在乙醇和乙酸乙酯中具有良好的溶解性,且热稳定性好,是一种潜在的铝粉表面包覆改性介质,在含能材料领域具有应用前景。本发明将制得的含氟、含钴离子的全氟羧酸盐作为铝粉表面包覆改性介质,对铝粉进行包覆改性,制备全氟羧酸盐改性微纳米铝粉核壳结构粒子。随着包覆比例的提高,铝粉的热性能以及点火燃烧性能得到极大改善,铝粉的点火产物分散性提升,燃烧更为充分。
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公开(公告)号:CN119591461A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411771177.1
申请日:2024-12-04
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种氟化物改性液态金属介质铝热剂及其制备方法,属于铝热剂制备技术领域,使用Galinstan共晶,制备液态金属;采用物理混合和超声处理的方法对铝粉和液态金属进行合成,得到液态金属改性铝;将FeCl3·6H2O加入全氟辛酸水溶液中搅拌混合后,进行水热反应,所得产物洗涤后制得Fe(PFO)3;将液态金属改性铝与全氟辛酸铁混合,通过超声波处理得到Fe(PFO)3@LM‑Al;将Fe(PFO)3@LM‑Al和氧化铁加入无水乙醇中进行超声波搅拌混合,制得Fe(PFO)3@LM‑Al@Fe2O3。本发明采用上述方法,提高铝粉高温热氧化反应温度至熔点660℃之前,实现铝粉热传质进程突破性进展。
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公开(公告)号:CN118930391A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411207813.8
申请日:2024-08-30
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种复合铝热剂的制备方法及其在5,5′‑双四唑‑1,1′‑二甲酸二羟铵中的应用,涉及催化材料技术领域。通过溶混工艺制备了液态金属,并将其作为铝粉的改性介质,得到液态金属改性铝粉(LM‑Al);将其与纳米金属氧化物复合,利用同步热分析仪(TG‑DSC)对其热性能进行了测试。结果表明,液态金属改性后的复合铝热剂具有良好的热性能,Fe2O3与WO3可将铝粉的高温热氧化阶段显著提升至铝粉熔点附近发生,极大改善了铝粉的热性能。在此基础上,将液态金属改性铝热剂与TKX‑50复合,并研究了LM‑Al@氧化物复合材料对TKX‑50热分解的催化活性。
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公开(公告)号:CN118878407A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410940555.8
申请日:2024-07-15
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及含能材料、化工材料技术领域,特别是涉及一种铝粉/全氟羧酸盐含能复合粒子及其制备方法;所述铝粉/全氟羧酸盐含能复合粒子为以Cu(PFO)2、Fe(PFO)3、Ni(PFO)2、Zn(PFO)2为包覆原料包覆铝粉得到。解决了目前主流的对铝粉包覆改性工艺中存在的问题:1)含氟高聚物包覆铝粉易导致铝粉粘连、团聚、结块,产物性能不稳定;2)低分子量氟化物热稳定性差,对铝粉包覆改性后有安全隐患。从而解决铝基固体推进剂中的含能金属粉体‑铝粉在服役过程中由于表面存在致密氧化层而无法充分释能的问题。
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