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公开(公告)号:CN113307710B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110615343.9
申请日:2021-06-02
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔叠氮化物/高能炸药微爆炸序列薄膜及其制备方法。所述方法以多孔叠氮化物起爆药薄膜为衬底,采用旋转涂覆的方式使高能炸药溶液均匀渗透入多孔结构起爆药,待溶剂挥发,高能炸药在多孔骨架内重结晶,从而制得多孔叠氮化物/高能炸药微爆炸序列薄膜。相比于多孔叠氮化物起爆药薄膜,本发明制备的微爆炸序列薄膜具有装药密度大、能量输出高、静电感度低等显著优势。另外,该制备工艺安全可靠,可操作性强,不仅可以解决常规独立装药面临的体积大、装药工艺复杂等问题,而且与MEMS工艺完全兼容,有助于实现微爆炸序列在微器件或芯片上的原位集成。
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公开(公告)号:CN112961017B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110137215.8
申请日:2021-02-01
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种叠氮化银起爆药薄膜及其制备方法。所述方法采用2步电化学方法将叠氮化银起爆药薄膜原位集成在导电基底表面。具体为先采用电化学阴极沉积方法制备出多孔银薄膜,随后以多孔银薄膜为前驱体,通过电化学阳极叠氮化方法得到多孔叠氮化银起爆药薄膜。本发明的方法与传统的叠氮化银制备方法相比,避免了高危险化学试剂的使用,制备过程简单高效、安全可控;原位生长方式无需额外的装药过程,且与MEMS工艺高度兼容,在微爆炸系统领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110480004B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201910807696.1
申请日:2019-08-29
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种水热法制备碳包覆纳米铝粉的方法。所述方法先将糖类物质溶于有机溶剂中形成碳前驱液,再将纳米铝粉超声分散至碳前驱液中,160~180℃下水热反应,得到碳包覆纳米铝粉。本发明反应条件温和、过程简单、制备成本低,适合批量化制备。采用本发明方法制备的碳包覆纳米铝粉可有效阻止纳米铝颗粒表面的氧化,保持铝粉的活性;且将复合材料加入固体推进剂进行高温燃烧时,表面包覆的无定形碳可提供额外的燃烧热,促进纳米铝的快速燃烧反应,从而提高固体推进剂的燃烧性能。
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公开(公告)号:CN110550990B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201910799836.5
申请日:2019-08-28
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种聚合单宁酸包覆高活性铝粉/硅粉的制备方法。所述方法先将缓冲试剂溶解在有机溶液中,加入单宁酸,搅拌溶解得到单宁酸‑缓冲溶液,再将铝粉或硅粉分散至单宁酸‑缓冲溶液中,搅拌进行自聚合反应,得到聚合单宁酸包覆的铝或硅粉。本发明的原料来源广泛、绿色环保安全,简单便捷,适合工业化生产。本发明制备的铝或硅@聚合单宁酸核壳结构复合材料可有效阻止铝/硅颗粒表面的迅速氧化,保护铝粉或硅粉的活性。将铝或硅@聚合单宁酸核壳结构复合材料加入固体推进剂进行高温燃烧时,因包覆的聚合单宁酸含碳丰富,可提供额外的燃烧热,促进铝粉或硅粉的快速燃烧反应,从而提高固体推进剂的燃烧性能。
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公开(公告)号:CN117845236A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410034928.5
申请日:2024-01-10
Applicant: 南京理工大学
IPC: C25B3/05 , C25B3/09 , C25B3/25 , C25B3/29 , C25B11/031 , C25B11/04 , C25B11/042 , C25B11/052 , C25B11/075 , C25B11/061 , C01B25/08
Abstract: 本发明公开了一种电化学阴极还原偶联制备5,5’‑偶氮四唑盐的方法。所述方法以多孔金属或多孔金属磷化物作为工作电极,通过电流刺激,5‑硝基四唑在阴极被氢质子捕获氧原子,随后在阴极发生还原偶联,5,5’‑偶氮四唑盐直接在溶液中析出,并可以通过溶解度差异对滤液进行分离提纯,将纯化的物质进行重结晶得到产物。本发明通过电化学催化反应,避免使用了化学计量的传统氧化还原剂,并且反应路径单一,避免各种副产物及废弃物的排放,成本低廉;采用常规金属和金属磷化物电极作为催化阴极,反应条件温和,对5‑硝基四唑钠的偶联催化效果优异,反应效率高,低污染低成本高产率。
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公开(公告)号:CN113862754B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202010614687.3
申请日:2020-06-30
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种绿色顿感纳米阵列起爆药的制备方法。具体为纳米级别五硝基四唑亚铜(CuNT)纳米阵列起爆药薄膜采用连续3步电化学氧化还原的方法快速在铜箔表面原位制备得到。具体是首先将洁净的铜片在氢氧化钾溶液中阳极氧化腐蚀制备出氢氧化铜纳米线阵列,随后继续在硫酸钠溶液中阴极还原成铜纳米线阵列,最后在五硝基四唑钠溶液中阳极氧化制备出CuNT起爆药纳米阵列薄膜。本发明成功首次制备出纳米级别的新型绿色起爆药CuNT,通过该起爆药的纳米薄膜化不仅仅能够改善该起爆药的性能,而且能够提高与微机电系统(MEMS)的兼容性,从而拓展了该新型绿色含能起爆药的应用。
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公开(公告)号:CN112923802A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110174229.7
申请日:2021-02-09
Applicant: 南京理工大学
IPC: F42B3/13 , B29C64/106 , B33Y10/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种直写打印含能半导体桥换能元及其制备方法,该含能油墨层通过直写打印的方式沉积在半导体桥芯片上,一次可以打印一个含能半导体桥换能元,也可以集成式打印多个含能半导体桥换能元,在浸泡粘结剂溶液烘干后的半导体桥换能芯片上利用直写打印技术沉积含能油墨,烘干后即可得到含能半导体桥换能元。本发明的含能半导体桥换能元制备工艺简单,集成化程度高,含能薄膜的厚度易控制。
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公开(公告)号:CN112920001A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110174228.2
申请日:2021-02-09
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种P4VP自组装制备纳米铝/多孔氧化铜纳米铝热剂的方法。该方法分为两个阶段,第一个阶段,采用Cu(NO3)2·H2O和尿素获得氧化铜前驱体,然后将其在高温煅烧以获得片状的多孔氧化铜,接着将多孔氧化铜与纳米铝粉通过物理混合的方式得到nAl/pCuO含能复合材料;第二个阶段为P4VP自组装阶段,配制P4VP异丙醇溶液,然后加入纳米铝粉超声分散,接着边搅拌边加入多孔氧化铜悬浮液,最后对纳米铝粉和氧化铜再次进行超声分散,将悬浮液经过抽滤、洗涤便可获得nAl/pCuO@P4VP纳米铝热剂。本发明制备的纳米铝热剂,组分间团聚现象减少,纳米铝粉与氧化铜之间接触的面积大大增加,对于提高纳米铝热剂的能量释放和反应性能有促进作用。
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公开(公告)号:CN109579644B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201811290612.3
申请日:2018-10-31
Applicant: 南京理工大学
IPC: F42C21/00
Abstract: 本发明公开了一种可连续调节的间隙点火测试装置,包括测试结构具体为设置于外壳内的点火器、被点药剂、内套筒以及设置在外壳顶部用于固定内套筒与外壳的固定螺母,所述的被点药剂设置在内套筒;其中,点火器放置于外壳底部,内套筒的底部端面紧贴点火器的顶部端面,且内套筒中压装被点药剂,被点药剂下表面与内套筒底部端面的距离为间隙点火的距离h;该装置还包括用于调整被点药剂在内套筒间隙点火的距离h的的压药模具。本发明的测试装置通过螺纹旋转控制间隙点火的距离大小,此间隙可连续调节,精度较高,模具的耐压性好。
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公开(公告)号:CN109579644A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811290612.3
申请日:2018-10-31
Applicant: 南京理工大学
IPC: F42C21/00
CPC classification number: F42C21/00
Abstract: 本发明公开了一种可连续调节的间隙点火测试装置,包括测试结构具体为设置于外壳内的点火器、被点药剂、内套筒以及设置在外壳顶部用于固定内套筒与外壳的固定螺母,所述的被点药剂设置在内套筒;其中,点火器放置于外壳底部,内套筒的底部端面紧贴点火器的顶部端面,且内套筒中压装被点药剂,被点药剂下表面与内套筒底部端面的距离为间隙点火的距离h;该装置还包括用于调整被点药剂在内套筒间隙点火的距离h的的压药模具。本发明的测试装置通过螺纹旋转控制间隙点火的距离大小,此间隙可连续调节,精度较高,模具的耐压性好。
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