一种基于聚多巴胺界面调控硝胺炸药改性铝粉及制备方法

    公开(公告)号:CN109704896B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201910020312.1

    申请日:2019-01-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于聚多巴胺界面调控硝胺炸药改性铝粉及制备方法,通过反溶剂法制备得到含有铝粉和硝铵炸药的微米级晶体,可实现铝粉、硝铵炸药的均匀分布以及二者间的紧密接触,且该晶体具有结构致密、热稳定性高和密度大等优点。在含铝炸药中采用基于多巴胺界面调控硝胺炸药包覆铝粉可减少配方中粘合剂及添加剂的含量,提高主体炸药质量分数,实现炸药高能化的发展目标。此外,可通过采用一部分该含能材料代替传统固体推进剂中的RDX、HMX和CL‑20等硝铵炸药,在提高推进剂能量水平的同时,改善推进剂药浆因纳米铝粉或高含量铝粉加入导致的黏度过大的问题,提升推进剂制备工艺。

    一种基于聚多巴胺界面调控硝胺炸药改性铝粉及制备方法

    公开(公告)号:CN109704896A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910020312.1

    申请日:2019-01-09

    Abstract: 本发明涉及一种聚基于多巴胺界面调控硝胺炸药改性铝粉及制备方法,通过反溶剂法制备得到含有铝粉和硝铵炸药的微米级晶体,可实现铝粉、硝铵炸药的均匀分布以及二者间的紧密接触,且该晶体具有结构致密、热稳定性高和密度大等优点。在含铝炸药中采用基于多巴胺界面调控硝胺炸药包覆铝粉可减少配方中粘合剂及添加剂的含量,提高主体炸药质量分数,实现炸药高能化的发展目标。此外,可通过采用一部分该含能材料代替传统固体推进剂中的RDX、HMX和CL-20等硝铵炸药,在提高推进剂能量水平的同时,改善推进剂药浆因纳米铝粉或高含量铝粉加入导致的黏度过大的问题,提升推进剂制备工艺。

    一种含双富氮唑类配体的NEMOFs材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117903454A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410110451.4

    申请日:2024-01-24

    Abstract: 本发明涉及含能材料制备技术领域,具体公开了一种含双富氮唑类配体的NEMOFs材料及其制备方法,一种含双富氮唑类配体的NEMOFs材料的制备方法,包括:步骤一:分别配置三种溶液包括:金属离子盐溶液、多环富氮唑类主配体溶液和单环富氮唑类辅助配体溶液;步骤二:取步骤一中所述三种溶液按照顺序混合,向其中加入第一部分强酸溶液,搅拌,过滤,得澄清透明混合母液;步骤三:向澄清透明混合母液中再次加入第二部分强酸溶液,高温反应结束后,析出晶体,获得含双富氮唑类配体的NEMOFs材料。不仅可以为EMOFs材料提供更多的能量来源,而且还能在改变配位模式的基础上进一步调控骨架环张力,进而达到EMOFs材料在结构、性能和应用等方面的提升,意义重大。

    一种提高α-三氢化铝疏水性的方法

    公开(公告)号:CN116534793A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310591159.4

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种提高α‑三氢化铝疏水性的方法:先将表面修饰剂分散在第一惰性溶剂中,得到惰性分散液,然后将α‑三氢化铝加入到惰性分散液中,再超声分散、搅拌、过滤除去溶剂、干燥,得到处理后的α‑三氢化铝;然后将有机成膜剂溶解在第二惰性溶剂中,再加入上述处理后的α‑三氢化铝,经搅拌、加入固化剂、搅拌、过滤除去溶剂、干燥,得到疏水性α‑三氢化铝。本发明方法能使α‑三氢化铝产品疏水性显著提高,静态水接触角由50°左右提高到90~120°,储存和使用稳定性也相应提升,在30℃、75%相对湿度条件下储存7天,产品增重在0.1~0.9%间,本发明方法操作简便,条件温和,操作过程安全性好。

    一种α-三氢化铝的合成方法

    公开(公告)号:CN111994871B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202010774462.4

    申请日:2020-08-04

    Abstract: 本发明提供了一种α‑三氢化铝的合成方法,包括:步骤1,将二(溴甲基)苯加入至氢化铝锂的无水乙醚溶液中,惰性氛围下反应,反应结束后得到三氢化铝乙醚络合物;步骤2,将三氢化铝乙醚络合物输送至甲苯中进行脱醚析出,过滤,洗涤滤饼,干燥,得到α‑三氢化铝。本发明合成方法使用原材料二(溴甲基)苯易提纯,克服了原材料含有FeCl3等杂质且较难提纯、对空气中的水分敏感等问题,该合成过程产生的副产物LiBr溶于溶剂乙醚,合成过程中的中间体AlH3·n[(C2H5)2O]溶液可以不经过滤直接在高温甲苯中进行脱醚转晶生成α‑AlH3,降低了设备要求和工艺操作难度,得到的产品产率高、品质好。

    一种石墨烯/纳米二氧化钛复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109651860B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201811581665.0

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明实施例提供了一种石墨烯/纳米二氧化钛复合材料及其制备方法与应用,属于复合材料制备技术领域。通过将纳米二氧化钛与极性溶剂制成悬浮液,通过缓慢滴加的方式将石墨烯前驱体滴加进所述悬浮液,以得到石墨烯与纳米二氧化钛复合物,通过在惰性气氛下还原,得到石墨烯/纳米二氧化钛复合材料,该方法制备工艺简单,批量生产周期可缩短至几小时,且反应温和,安全,更适于工业化生产;同时,通过合适的极性溶剂增加了纳米二氧化钛与氧化石墨烯的结合力,保证了石墨烯/纳米二氧化钛复合材料在强机械作用下不分离,改善了石墨烯/纳米二氧化钛复合材料的分散性,当该材料应用于海洋防污防腐涂层时,提高了涂层的稳定性和使用寿命。

    一种α-三氢化铝的合成方法

    公开(公告)号:CN111994871A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010774462.4

    申请日:2020-08-04

    Abstract: 本发明提供了一种α-三氢化铝的合成方法,包括:步骤1,将二(溴甲基)苯加入至氢化铝锂的无水乙醚溶液中,惰性氛围下反应,反应结束后得到三氢化铝乙醚络合物;步骤2,将三氢化铝乙醚络合物输送至甲苯中进行脱醚析出,过滤,洗涤滤饼,干燥,得到α-三氢化铝。本发明合成方法使用原材料二(溴甲基)苯易提纯,克服了原材料含有FeCl3等杂质且较难提纯、对空气中的水分敏感等问题,该合成过程产生的副产物LiBr溶于溶剂乙醚,合成过程中的中间体AlH3·n[(C2H5)2O]溶液可以不经过滤直接在高温甲苯中进行脱醚转晶生成α-AlH3,降低了设备要求和工艺操作难度,得到的产品产率高、品质好。

    一种石墨烯及其低成本制备方法

    公开(公告)号:CN108314017B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201810384292.1

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯及其低成本制备方法,将塑料制品超声清洗,随后将塑料制品破碎并球磨,得到塑料制品微碎片;然后通过碳化,球磨获得细粒度的碳化粉,再后对碳化粉进行二次煅烧,并通过洗涤、纯化、干燥后最终获得石墨烯;本发明以塑料制品或日常废弃塑料制品,尤其是聚乙烯塑料、聚苯乙烯塑料等为原料,通过特定工艺方法制备石墨烯,制备得到的石墨烯不仅具有成本低、层数可控、比表面积大、导电率高的优点,而且以废弃塑料为原料大大降低环保压力;本方法适合于低成本石墨烯的制备和生产,成果可以应用于导电材料、环保、涂料、散热结构、固体推进剂的研制。

    一种石墨烯及其低成本制备方法

    公开(公告)号:CN108314017A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810384292.1

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯及其低成本制备方法,将塑料制品超声清洗,随后将塑料制品破碎并球磨,得到塑料制品微碎片;然后通过碳化,球磨获得细粒度的碳化粉,再后对碳化粉进行二次煅烧,并通过洗涤、纯化、干燥后最终获得石墨烯;本发明以塑料制品或日常废弃塑料制品,尤其是聚乙烯塑料、聚苯乙烯塑料等为原料,通过特定工艺方法制备石墨烯,制备得到的石墨烯不仅具有成本低、层数可控、比表面积大、导电率高的优点,而且以废弃塑料为原料大大降低环保压力;本方法适合于低成本石墨烯的制备和生产,成果可以应用于导电材料、环保、涂料、散热结构、固体推进剂的研制。

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