一种表面抗潮解铝锂基三元合金粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN114875275B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202111570564.5

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种表面抗潮解铝锂基三元合金粉及其制备方法和系统。所述三元合金粉包含铝、锂和锌,其中铝的质量含量为70%~98%;锂质量含量为1%~20%,锌质量含量为1%~10%。制备方法包括:氩气正压条件下,将含有铝和锂的金属在碳化硅坩埚熔炼炉熔炼,得到铝锂二元合金锭,再将铝锂二元合金锭、铝和锌在碳化硅坩埚熔化炉熔化,得到铝锂锌三元合金料液,通过铌合金管路输送铝锂锌三元合金料液至雾化罐,碟式离心雾化,筛分后得到所述表面抗潮解铝锂基三元合金粉。制得铝锂基三元合金粉表面具有抗腐蚀和抗潮解特性,可在普通储存条件下保持高活性和安定性。

    一种含氟粘合剂体系浇注金属化炸药及制备方法

    公开(公告)号:CN115093301B

    公开(公告)日:2023-02-10

    申请号:CN202210820245.3

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种含氟粘合剂体系浇注金属化炸药及制备方法,涉及火炸药技术领域,所述炸药由包括以下组分的原料制备得到:高能炸药、金属燃料、氧化剂、预聚物、含氟反应型增塑剂、含能增塑剂、交联剂和催化剂;各组分按质量百分比计:高能炸药20‑60%;金属燃料20‑35%;氧化剂10‑40%;预聚物3‑6%;含氟反应型增塑剂3‑6%;含能增塑剂2‑5%;交联剂0.2‑0.6%;催化剂0.001‑0.1%;各组分总的质量百分比为100%。本发明的炸药具有较高的能量特性,密度大于1.93g/cm3,能量释放率由原来的76%提高至84%以上;安全性好,降低炸药在慢速烤燃条件下的响应等级。

    一种适用于GAP基浇注炸药及推进剂的复合含能增塑剂及其制法和应用

    公开(公告)号:CN114539012A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202011336895.8

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 本发明涉及GAP基浇注炸药及固体推进剂领域的一种复合含能增塑剂及其制备方法和应用。所述复合含能增塑剂包含叠氮基类含能增塑剂和其他类含能增塑剂;其中,以所述复合含能增塑剂的总重量为100重量%计,所述叠氮基类含能增塑剂的用量为10~90重量%,所述其他类含能增塑剂的用量为10~90重量%;所述其他类含能增塑剂选自含硝酸酯基类、含氮杂环类、含偕二硝基类含能增塑剂中的至少一种。本发明对不同类型的含能增塑剂进行复配,利用增塑剂分子间的弱相互作用,显著降低了炸药药浆的粘度,提高了固相含量,并降低了成型药柱的渗油率,改善了药柱易渗油的问题。

    一种高质量热值铝硅合金粉体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114075635A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202110794396.1

    申请日:2021-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种一种高质量热值铝硅合金粉体材料及其制备方法,所述粉体材料包括铝元素、硅元素和功能性添加元素,其中,硅的含量在5wt%~15wt%之间,铝的含量在85wt%~95wt%之间,功能性添加元素的含量在0~5wt%之间。铝与其它金属或非金属的合金化制备,有效的拓展铝在含能材料领域中的应用,使其在能量释放及点火特性方面具有特殊的性质。具体地,非金属硅的熔点为1414℃,沸点2355℃,密度为2.49g/cm3。用硅的高质量热值特性,不仅使得铝合金的整体质量热值得到提高,同时可以较低的硅的含量达到所需的高热值。

    一种改性六硝基六氮杂异伍兹烷的制备方法、改性六硝基六氮杂异伍兹烷及应用

    公开(公告)号:CN113999082A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111453971.8

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种改性六硝基六氮杂异伍兹烷的制备方法、改性六硝基六氮杂异伍兹烷及应用。制备方法包括:将ε‑六硝基六氮杂异伍兹烷晶体、多巴胺或多巴胺衍生物与缓冲液混合,在持续通入空气的条件下,得到改性六硝基六氮杂异伍兹烷。本发明大大缩短了多巴胺自聚合的反应时间,使包覆更加均匀,同时提高了包覆厚度,实现包覆厚度可控。与所用的ε‑CL‑20晶体原料相比,经本发明提供的方法处理后,改性ε‑CL‑20晶体的晶变温度会提高40℃以上,在乙酸乙酯中的溶解度可降低30%~50%,抗压缩性最高可提高37%,更适合应用在熔铸炸药中。

    一种微纳米荧光颜料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109836846B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910216166.X

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明涉及微纳米材料制备领域的一种微纳米荧光染料微球的制备方法。本发明的方法包括将染料溶解在溶剂中以配制前驱体溶液,将前驱体溶液装入到注射器中,在注射器推动力作用下,前驱体溶液在喷头末端处形成悬垂的锥状液滴,即泰勒锥。液滴在电场力作用下破碎成微小液滴,微小液滴在一个较短的距离内经过电场力的高速拉伸、溶剂挥发最终沉积在接收极板上。经干燥箱干燥,即可得到所述微纳米荧光染料微球。本发明的方法成本低廉,工艺简单,可根据需要改变生产参数调整尺寸,适合连续生产。

    一种球形雾化镁锌非晶合金粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN108188408B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201810008492.7

    申请日:2018-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种球形雾化镁锌合金粉体及其制备方法。针对镁锌在合金化过程中容易发生金属互化反应的问题,通过抑制互化技术,使合金中金属镁和添加的金属材料组元各自结晶,或只有少部分发生反应形成金属互化物,避免其在互化时释放大量的反应热导致的化学失活,从而使合金材料仍具备较高的燃烧热,并保持良好的点火、燃烧性能。采用多熔炉预熔化及强化机械混合装置,可抑制液态金属混合过程中的互化反应;采用绝氧、闭环制备装置,可防止镁和锌在制备过程中被氧化;采用离心雾化及超低温惰性气体吹扫快速冷凝技术可使液态合金雾化成圆度值较高的球形粉体。本发明的镁和锌混合均匀,合金粉体粒度范围13μm~45μm,圆度值为0.94。

    一种降低固体发动机慢速烤燃响应程度的助剂

    公开(公告)号:CN109184954B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201810819034.1

    申请日:2018-07-24

    Inventor: 李军 焦清介 任慧

    Abstract: 本发明涉及一种降低固体发动机慢速烤燃响应程度的助剂,属于固体发动机慢速烤燃技术领域。所述助剂由聚丙烯酸树脂、羟丙基甲基纤维素以及邻苯二甲酸二乙酯组成,以特定比例加入到固体发动机装药中,在慢速烤燃过程中通过吸热熔化以包覆、掺杂等方式在固体发动机装药内部的含能材料颗粒表面形成“保护膜”,通过“保护膜”的熔化吸热以及物理阻隔等方式降低含能材料的燃烧速率,从而达到降低固体发动机慢速烤燃响应程度的目的。本发明所述助剂制备简单,原料易得,成本低,而且可以大幅度降低固体发动机慢速烤燃响应程度,具有巨大的应用前景。

    高压水射流清洗枪清洗固体火箭发动机的对中装置及方法

    公开(公告)号:CN107716388B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201710833165.0

    申请日:2017-09-15

    Abstract: 本发明属于发动机装药技术领域,特别涉及一种能够使高压水射流枪杆中心线与发动机中心线重合的装置及方法。高压水射流清洗固体火箭发动机的对中装置,它包括:高压水射流清洗枪,红外线定位灯,前堵盖,后堵盖,位置调节装置和靶板;发动机壳体放置在位置调节装置上,红外线定位灯安装在高压水射流清洗枪头中心位置上,发动机壳体位于高压水射流清洗枪和靶板之间,通过调节位置调节装置,令红外线发射装置发射的红外射线依次穿过前堵盖、后堵盖照射到靶板的标记处,完成对中。本发明解决枪杆中心线与发动机中心线发生偏离,导致枪头和发动机内药柱和内壁摩擦而发生安全或质量等的问题。

    一种适用不敏感弹药黏结剂体系及制备方法

    公开(公告)号:CN110304977A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910432339.1

    申请日:2019-05-23

    Inventor: 闫石 沈忱 焦清介

    Abstract: 本发明提供了一种适用不敏感弹药黏结剂体系及制备方法,该黏结剂体系由按重量份计的聚多元醇40~50份,含能增塑剂30~60份,多异氰酸酯5~10份,催化剂0.0002~0.001份制备而成。在制备时所用原料要进行预处理,包括聚多元醇、含能增塑剂的旋蒸脱水处理以及原料的预热处理,然后将聚多元醇与含能增塑剂进行预混,最后加入固化剂并充分混合均匀,在55~65℃条件下固化4-7d。与传统端羟基聚丁二烯(HTPB)基黏结剂体系相比,本发明所得的黏结剂体系含氧量高,与含能增塑剂的相容性好,可以明显提高炸药体系的能量输出;该黏结剂体系在热刺激条件下反应比较温和,受热时发生融化、膨胀可将弹体外壳冲破,降低热刺激条件下发生爆炸的可能性,提高弹药的不敏感性。

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