一种稠环高密度碳氢燃料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111088088A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911349573.4

    申请日:2019-12-24

    IPC分类号: C10L5/40

    摘要: 本发明涉及一种稠环高密度碳氢燃料及其制备方法,该碳氢燃料为9,9‘-联二蒽与蒽的混合物,其中9,9‘-联二蒽的质量百分比含量为85~98%,蒽的质量百分比含量为2~15%,本发明通过选择合适的溶剂,辅以酸性调节剂,通过碳氢羰基还原和还原偶联的方法,一步反应得到一种稠环高密度碳氢燃料,该碳氢燃料密度为1.20-1.25g/cm3之间,热值为46.0~49.5MJ/kg,不仅具有高密度和高热值和良好的热安定性的优点,还具有制备简单,反应投料量和效率高,成本低的优势,并且反应条件温和,反应时间短,适用于工业化放大生产。

    一种Al-NaF复合燃料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109081766A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810997454.9

    申请日:2018-08-29

    摘要: 本发明涉及一种Al-NaF复合燃料及其制备方法和应用,属于推进剂制备技术领域。将微米级的Al粉和NaF按一定的比例投入到行星式球磨机的球磨罐中,不锈钢磨球的重量按球料比确定,惰性气体保护下保持一定的转速进行球磨,球磨完毕后需要在手套箱内开罐加入惰性稳定溶剂,在室温空气中缓慢挥发,以完成燃料的自然钝化,待溶剂挥发晾干后在烘箱中烘干得到的固体即为微纳结构Al-NaF复合燃料。使用微纳结构Al-NaF复合燃料取代铝粉进行推进剂成药实验,得到含微纳结构Al-NaF复合燃料推进剂。

    2,4-二硝基苯氧基乙醇的合成方法

    公开(公告)号:CN105367426B

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201410430025.5

    申请日:2014-08-28

    IPC分类号: C07C201/12 C07C205/37

    摘要: 本发明涉及一种2,4‑二硝基苯氧基乙醇的合成方法。产品主要用于导弹舵机推进剂、导弹伺服机构、汽车安全气囊等。本发明采用2,4‑二硝基氯苯、乙二醇、强碱类作为反应物,去离子水作为分散剂,采用两步法合成2,4‑二硝基苯氧基乙醇即第一步将2,4‑二硝基氯苯加热熔融并与乙二醇均匀混合形成近似均相的体系;第二步为向反应体系中滴加强碱溶液进行反应,然后加入去离子水,使体系进一步分散,完成合成反应。本发明彻底解决了不同批次合成的DNE中一元取代物和二元取代物含量变化大的问题,反应效率高,产率高,副产物无害化,并实现一元取代物和二元取代物含量可控,以一元取代物计,含量从10%~95%可控。

    1,3,5-三(对-叠氮甲基)三苯基苯及其制备方法

    公开(公告)号:CN105566154A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201410521002.5

    申请日:2014-10-08

    IPC分类号: C07C247/16

    摘要: 一种1,3,5-三(对-叠氮甲基)三苯基苯及其制备方法,包括以下工序将卤代芳烃溶于反应溶剂,反应时间3~15小时,反应完全后降至室温,加入去离子水停止反应,用二氯甲烷萃取三次,减压蒸馏除去二氯甲烷得棕褐色粘稠状产品。本发明的含三个叠氮基团的三苯基苯化合物1,3,5-三(对-叠氮甲基)三苯基苯室温下为棕褐色粘稠状化合物,摩擦感度为0,撞击感度I50为27焦耳。本发明的合成步骤简单,条件温和,不需要特别的合成装置;1,3,5-三(对-叠氮甲基)三苯基苯的熔点低,溶于丙酮、乙醇、N,N-二甲基甲酰胺等多种溶剂,在低温固化高温使用的超支化聚三唑弹性体制备方面有着潜在的应用前景。

    合成嵌段型HTPE共聚物的方法

    公开(公告)号:CN103204988A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201210547522.4

    申请日:2012-12-17

    IPC分类号: C08G65/34 C09J171/08

    摘要: 本发明提供一种合成嵌段型HTPE共聚物的方法;采用聚四氢呋喃和多元醇为原料,在90℃~150℃下,聚四氢呋喃主链裂解出四氢呋喃单体,得到的叔氧鎓离子迅速与多元醇的端羟基发生偶合反应,得到嵌段型HTPE共聚物。本发明与现有技术相比的优点在于:共聚合技术合成的嵌段型HTPE共聚物的结构和性能通过实验设计可以可控,可以预先控制和改变目标高聚物主链结构和分子量分布;合成反应设备简单,可以不需要减压,整个反应仅在氮气流的保护下,就可合成出数均分子量3000左右的聚四氢呋喃和聚乙二醇的嵌段共聚物;本发明所需合成设备简单,后处理方法简便易行,容易实现合成技术的工程化放大。

    细粒度α-AlH3的合成方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106335877B

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201510592083.2

    申请日:2015-09-17

    IPC分类号: C01B6/06

    摘要: 一种细粒度α‑AlH3的合成方法,乙醚法合成工艺的基础上,在结晶阶段引入超声催化结晶,在保证α‑AlH3晶相纯度的基础上,通过控制超声震荡的能量、强度和频率等参数,控制α‑AlH3的结晶粒度在10‑80μm,并实现粒度可控的目的。本发明通过超声辅助α‑AlH3的结晶,可合成出纯度大于99%的细粒度的α‑AlH3,通过调节超声波频率、波幅和工作模式,可对粒度在10‑80μm进行调整。本发明所需设备简单,容易实现放大,可重复稳定的生成粒度可控的细粒度高品质α‑AlH3,总产率大于70%,纯度大于99%,氯含量低于0.2%。

    细粒度α-AlH3的合成方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106335877A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510592083.2

    申请日:2015-09-17

    IPC分类号: C01B6/06

    摘要: 一种细粒度α-AlH3的合成方法,乙醚法合成工艺的基础上,在结晶阶段引入超声催化结晶,在保证α-AlH3晶相纯度的基础上,通过控制超声震荡的能量、强度和频率等参数,控制α-AlH3的结晶粒度在10-80μm,并实现粒度可控的目的。本发明通过超声辅助α-AlH3的结晶,可合成出纯度大于99%的细粒度的α-AlH3,通过调节超声波频率、波幅和工作模式,可对粒度在10-80μm进行调整。本发明所需设备简单,容易实现放大,可重复稳定的生成粒度可控的细粒度高品质α-AlH3,总产率大于70%,纯度大于99%,氯含量低于0.2%。

    一种三氨基胍硝酸盐的合成方法

    公开(公告)号:CN105367453A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410430485.8

    申请日:2014-08-28

    IPC分类号: C07C281/16

    摘要: 本发明涉及一种三氨基胍硝酸盐的合成方法,克服了国外文献报道技术途径的不足,采用廉价的工业级硝酸胍和水合肼为原材料,以去离子水作为溶剂,以硝酸作为催化剂,采用两步反应法合成三氨基胍硝酸盐,采用该方法合成时间短、原材料价廉易得利用率高、合成途径安全、后处理方法简单,合成的目标化合物产品产率高、纯度高,副产物可回收利用。该方法合成出的三氨基胍硝酸盐主要用于洁净型燃气发生器装药、导弹滚动控制、伺服机构用涡轮泵启动、喷气飞机的紧急启动器、汽车安全气囊等。