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公开(公告)号:CN116216664A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310126768.2
申请日:2023-02-17
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: C01B21/08
Abstract: 本发明公开了一种高安全性叠氮化物气凝胶及其制备方法,属于含能材料技术领域。该叠氮化物气凝胶主要采用静电纺丝和凝胶法,通过冷冻干燥、高温煅烧和原位叠氮化过程制备得到。本发明得到的叠氮化物气凝胶型起爆药,与传统的叠氮化物相比,安全性能得到大幅提升,气凝胶中具有多孔碳骨架结构,可以均匀负载金属粒子,并增强了体系的的导热、导电性能,有效缓解了外界刺激。且气凝胶材料可通过改变模具得到任意所需形状,能与MEMS工艺相兼容,大幅提高装药过程的安全性。
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公开(公告)号:CN116288935A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310141726.6
申请日:2023-02-17
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
Abstract: 本发明公开了一种适用于MEMS微装药的碳基叠氮化物薄膜及其制备方法,属于含能材料技术领域。该类叠氮化物薄膜是采用静电纺丝和热压联用技术制备得到的,首先通过静电纺丝技术得到含有金属盐的薄膜材料,然后通过热压法快速得到负载有金属粒子的碳基薄膜,再利用原位叠氮化得到最终的叠氮化物薄膜。本发明得到的碳基叠氮化物薄膜制备过程简单、快速、可批量化生产,且与传统叠氮化物相比,具有较佳的感度性能,这主要得益于薄膜中的碳骨架结构发挥出优良的导热、导电性能,并可均匀负载叠氮化物所需的金属粒子。最重要的是所制备的样品能够始终保持薄膜形态,易被后期加工和功能化,在保证安全性的同时,能够适用于第四代火工品的MEMS微装药工艺。
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公开(公告)号:CN116288935B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202310141726.6
申请日:2023-02-17
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
Abstract: 本发明公开了一种适用于MEMS微装药的碳基叠氮化物薄膜及其制备方法,属于含能材料技术领域。该类叠氮化物薄膜是采用静电纺丝和热压联用技术制备得到的,首先通过静电纺丝技术得到含有金属盐的薄膜材料,然后通过热压法快速得到负载有金属粒子的碳基薄膜,再利用原位叠氮化得到最终的叠氮化物薄膜。本发明得到的碳基叠氮化物薄膜制备过程简单、快速、可批量化生产,且与传统叠氮化物相比,具有较佳的感度性能,这主要得益于薄膜中的碳骨架结构发挥出优良的导热、导电性能,并可均匀负载叠氮化物所需的金属粒子。最重要的是所制备的样品能够始终保持薄膜形态,易被后期加工和功能化,在保证安全性的同时,能够适用于第四代火工品的MEMS微装药工艺。
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公开(公告)号:CN119431086A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202311275726.1
申请日:2023-09-28
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种抗溶解与抑制晶变的多层微胶囊结构ε‑CL‑20炸药晶体及其制备方法,属于含能材料技术领域。由ε‑CL‑20炸药晶体构成的核心、由聚多巴胺形成的包覆内层、由具有低表面张力与难溶特性的含氟聚合物和功能助剂构成的包覆外层;所述功能助剂为对含氟聚合物起到表面活性作用的物质。该结构赋予了ε‑CL‑20疏水性与隔离液态含能组分的功能,有效降低了ε‑CL‑20的溶解度,同时低表面张力还使ε‑CL‑20与复合含能材料体系中其他组分的表面作用小,降低复合含能材料体系的粘度,利于工艺性的提高。
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公开(公告)号:CN118604238A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410866322.8
申请日:2024-06-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N31/12 , G01N15/1434
Abstract: 本发明公开了一种纳米铝热剂薄膜的燃烧观测系统及其应用,涉及燃烧观测平台技术领域,包括高速相机、镜头、宏观燃速观测平台和跨间隙传播观测平台,宏观燃速观测平台上包括玻片夹具,玻片夹具上设置有玻片插槽,跨间隙传播观测平台包括导轨基底和设置于导轨基底上的固定角度平台、可调角度平台,导轨基底水平设置,镜头垂直朝向固定角度平台和可调角度平台之间的缝隙,纳米铝热剂薄膜玻片搭载于固定角度平台和可调角度平台上。本发明采用上述结构和步骤的一种纳米铝热剂薄膜的燃烧观测系统及其应用,对微米级的纳米铝热剂薄膜燃烧事件进行记录,实现对不同距离、不同夹角下薄膜燃烧跨间隙传播能力的研究需求。
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公开(公告)号:CN117521166A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311463251.9
申请日:2023-11-06
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种外置式芯片精准毁伤单元,包括起爆换能元、导电插针、密封垫片、加强帽、套壳、输出装药和封装片,所述起爆换能元通过所述导电插针与外界电路导通,将外界的电能转化为发火能量;所述密封垫片用于承载所述起爆换能元;所述加强帽和所述套壳用于承装所述输出装药,对爆轰波的传播起约束作用;所述封装片用于封装所述加强帽中的输出装药,将所述输出装药与外界隔离,所述输出装药以爆炸的形式作用于目标芯片。本发明采用上述的一种外置式芯片精准毁伤单元,毁伤单元在小尺寸设计下有着很好的机械强度,能够有效地对爆轰波起到约束作用,使得爆轰波冲破封装片时,能精准作用在目标芯片上,实现毁伤、破碎目标芯片的目的。
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公开(公告)号:CN117923997A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202211256810.4
申请日:2022-10-14
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种MOF基叠氮化物薄膜及其制备方法,属于含能材料技术领域。该类叠氮化物薄膜是采用静电纺丝技术得到碳基薄膜,并在薄膜上原位生长不同金属基MOF材料,经后续碳化、原位叠氮化得到叠氮化物薄膜。本发明得到的MOF基叠氮化物薄膜与传统叠氮化物相比,具有较高的静电安全性。MOF材料作为金属源,不仅可以均匀负载金属粒子,减少静电积累,碳化后所得到的碳骨架结构也可发挥出优良的导电、导热性能。且薄膜材料可被裁剪,易加工成型,与MEMS火工品的微装药工艺相匹配。
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