一种推进剂药浆浇铸终点定位装置

    公开(公告)号:CN118359471A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410324399.2

    申请日:2024-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种推进剂药浆浇铸终点定位装置,结构便捷、连接牢固且成本低廉。以便捷的操作和极低的资源成本解决了实际问题。在浇筑前,先根据实际需要将探杆转动到合适高度,即可精准确定药剂在浇筑时是否达到需要的高度。其中,浇铸高度基准可通过螺纹自由调节,具有良好的通用性。本装置提高了浇铸类推进剂的成型质量和成型效率,降低推进剂表/界面处的气泡等固化异常,减少浇铸过程中人员与危险品的面对面操作频率和时间,尤其解决了推进剂在批量试制过程中的浇铸终点判定问题,极大提高了推进剂装药的批量试制效率。适于工业上大规模使用与推广。

    一种超耐磨MoCoB基金属陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN115647373A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211358127.1

    申请日:2022-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种超耐磨MoCoB基金属陶瓷的制备方法。所公开的方法包括:对Mo、Co和B的混合粉体依次进行球磨、干燥和压制成型制得坯体,之后将所述坯体进行烧结,所述烧结工艺为:在真空度为10‑3~10‑1Pa的条件下依次进行(1)‑(3):(1)将温度自室温升温至1250~1350℃保温10~60min,升温速率为5~15℃/min;(2)将温度降至1150~1240℃,并保温10~30h,降温速率为1~15℃/min;(3)之后炉冷至室温。本发明使用的原材料种类较少,无需添加元素以及增强相,操作简便,适合工业上的应用和推广;采用新型烧结工艺制备出晶粒尺寸细小且均匀分布的高硬度MoCoB基金属陶瓷,可用作超耐磨材料。

    一种亚微米季铵型聚离子液体微球降速剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117866131A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311461580.X

    申请日:2023-11-03

    Abstract: 本发明提供了一种亚微米季铵型聚离子液体微球降速剂、制备方法及应用,该方法包括将单体原料、引发剂和有机溶剂加入反应容器中;向反应容器中通入N2吹扫20~40min于恒温水浴中加热;将混合溶液滴加至溶有反离子组分的有机溶剂中得到聚离子液体溶液;将聚离子液体溶液逐滴加入到去离子水中并快速搅拌,然后进行分离、洗涤和干燥,得到无规则形状的粉末;将得到的粉末溶解在有机溶剂中得到混合溶液G,将混合溶液G加入去离子水中,经沉淀分液、洗涤和常温真空干燥即得。本发明方法操作流程简单,制备过程中能够控制季铵型聚离子液体的溶解‑析出过程,得到球形度高、粒径可调、粒径分布窄的亚微米季铵型聚离子液体微球降速剂。

    一种超耐磨MoCoB基金属陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN115647373B

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202211358127.1

    申请日:2022-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种超耐磨MoCoB基金属陶瓷的制备方法。所公开的方法包括:对Mo、Co和B的混合粉体依次进行球磨、干燥和压制成型制得坯体,之后将所述坯体进行烧结,所述烧结工艺为:在真空度为10‑3~10‑1Pa的条件下依次进行(1)‑(3):(1)将温度自室温升温至1250~1350℃保温10~60min,升温速率为5~15℃/min;(2)将温度降至1150~1240℃,并保温10~30h,降温速率为1~15℃/min;(3)之后炉冷至室温。本发明使用的原材料种类较少,无需添加元素以及增强相,操作简便,适合工业上的应用和推广;采用新型烧结工艺制备出晶粒尺寸细小且均匀分布的高硬度MoCoB基金属陶瓷,可用作超耐磨材料。

    一种实验室用固体推进剂慢速烤燃试验装置

    公开(公告)号:CN118169180A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410342451.7

    申请日:2024-03-25

    Abstract: 本发明的实验室用固体推进剂慢速烤燃试验装置,独创性地选择了玻璃纤维改性的聚醚醚酮复合材料作为试验罐体和盖板的材料,在试验时装置具备耐高温,耐高压以及结构稳定的特点。此种设置使得本装置不再受限于环境,在实验室内即可完成试验;同时,本装置结构便捷稳定性强,在慢烤试验引发后不会产生金属破片,显著降低了推进剂慢烤试验的破坏烈度及相应的安全防护等级。还能够通过温度传感器实时监测试验罐体内推进剂的温度变化,为试验提供有力数据支持,适于工业上大规模使用与推广。

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