纳米金属复合氧化物钨酸铋的应用及其制备方法

    公开(公告)号:CN104163746A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410347519.7

    申请日:2014-07-21

    申请人: 西北大学

    IPC分类号: C06D5/06 C01G41/00

    摘要: 本发明涉及纳米金属复合氧化物钨酸铋的应用及其制备方法。所涉及的应用为纳米金属复合氧化物钨酸铋作为固体双基推进剂或固体改性双基推进剂的燃烧催化剂的应用。所涉及的制备方法是pH为11~12的硝酸铋与钨酸钠的混合溶液在160~180℃下水热反应制备出纳米金属复合氧化物钨酸铋。该纳米金属复合氧化物钨酸铋是一类绿色的新型燃烧催化剂,能够实现固体推进剂的快速稳态燃烧,显著降低压力指数,形成特殊的高压“平台燃烧”。本发明合成方法简单,易于工业化生产,产品粒径分布均匀。

    一种低产气量钨系延期药的制备方法

    公开(公告)号:CN117024234A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311013859.1

    申请日:2023-08-11

    申请人: 西北大学

    IPC分类号: C06B33/06 C06B23/00 C06B21/00

    摘要: 本发明公开了一种低产气量钨系延期药的制备方法,将聚偏氟乙烯‑六氟丙烯(PVDF‑HFP)加入到丙酮,得到溶液A;将氯醋树脂(PVVA)加入到丙酮,得到溶液B;再将溶液A与溶液B混合均匀后加入增塑剂,烘干溶剂、冷冻粉碎后,得到关键的交联粘结剂材料,再将制备的交联粘结剂材料与钨粉、BaCrO4、KClO4按比例混合,经过热辊压成型和热喷头挤出,得到延期药药条。由此得到具有低产气量的钨系延期药。本发明制备的低产气量钨系延期药,采用新体系粘结剂,具有低产气量,使延期药的精度得到了保障。本发明合成方法安全、简单、有效,易于工业化生产。

    一种基于铁酸铜、铝与石墨氮化碳的高能复合材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115282994B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202210780736.X

    申请日:2022-07-04

    申请人: 西北大学

    IPC分类号: B01J27/24 C06B33/00

    摘要: 本发明涉及一种基于铁酸铜、铝与石墨氮化碳的高能复合材料的制备方法和应用,将分散剂加入到石墨氮化碳悬浮液中,得到混合液A,纳米铝粉悬浮液和纳米铁酸铜悬浮液混合均匀,得到混合液B;将混合液A与混合液B混合后超声,形成溶胶,将溶胶真空冷冻干燥,得到基于铁酸铜、铝与石墨氮化碳的高能复合材料。本发明制备的高能复合材料,具有超高的分散性和超低密度;同时具有金属复合氧化物和金属燃料,可以发生可持续的剧烈氧化还原反应,并释放巨大能量;可作为固体推进剂的燃烧催化剂,实现固体推进剂的快速稳态燃烧,降低压力指数。本发明合成方法绿色、安全、简单、有效,且对环境良好、易于工业化生产。

    一种基于铁酸铜、铝与石墨氮化碳的高能复合材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115282994A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210780736.X

    申请日:2022-07-04

    申请人: 西北大学

    IPC分类号: B01J27/24 C06B33/00

    摘要: 本发明涉及一种基于铁酸铜、铝与石墨氮化碳的高能复合材料的制备方法和应用,将分散剂加入到石墨氮化碳悬浮液中,得到混合液A,纳米铝粉悬浮液和纳米铁酸铜悬浮液混合均匀,得到混合液B;将混合液A与混合液B混合后超声,形成溶胶,将溶胶真空冷冻干燥,得到基于铁酸铜、铝与石墨氮化碳的高能复合材料。本发明制备的高能复合材料,具有超高的分散性和超低密度;同时具有金属复合氧化物和金属燃料,可以发生可持续的剧烈氧化还原反应,并释放巨大能量;可作为固体推进剂的燃烧催化剂,实现固体推进剂的快速稳态燃烧,降低压力指数。本发明合成方法绿色、安全、简单、有效,且对环境良好、易于工业化生产。

    一种富氮耐热钝感含能化合物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111153864B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202010053817.0

    申请日:2020-01-17

    申请人: 西北大学

    IPC分类号: C07D251/52

    摘要: 一种富氮耐热钝感含能化合物及其制备方法与应用,以三聚氰胺为原料,在三氟乙酸和双氧水溶液中,70~80℃下搅拌反应60~120min,然后调节pH为中性,从而制备出4,6‑二氨基‑3‑羟基‑2‑羰基‑2,3‑二氢‑1,3,5‑三嗪‑1‑氧化物。该合成方法简单,易于工业化生产。本发明的4,6‑二氨基‑3‑羟基‑2‑羰基‑2,3‑二氢‑1,3,5‑三嗪‑1‑氧化物可以作为一种新型的富氮耐热钝感含能材料。

    高能复合材料铁酸铜/GO/Al的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110937965B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201911221808.1

    申请日:2019-12-03

    申请人: 西北大学

    摘要: 本发明涉及高能复合材料铁酸铜/GO/Al的制备方法和应用,先分别制备氧化石墨烯悬浮液、铝粉悬浮液和铁酸铜悬浮液。然后将GO悬浮液分为两份,分别加入到铝粉悬浮液、铁酸铜悬浮液中超声,再将二者混合超声,最后离心干燥,即得CuFe2O4/GO/Al。本发明制备的高能复合材料铁酸铜/GO/Al,同时具有金属复合氧化物和金属燃料,可以发生可持续的剧烈氧化还原反应,并释放巨大能量;可作为固体推进剂的燃烧催化剂,对含能材料(如RDX)热分解的催化效果优于单组分的CuFe2O4,实现固体推进剂的快速稳态燃烧,降低压力指数。本发明合成方法简单、有效,且对环境良好、易于工业化生产。

    4,4′‑偶氮‑1,2,4‑三唑‑5‑酮双胍盐及其制备方法

    公开(公告)号:CN107082766A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710508479.3

    申请日:2017-06-28

    申请人: 西北大学

    IPC分类号: C07D249/12

    CPC分类号: C07D249/12

    摘要: 本发明公开了一种4,4′‑偶氮‑1,2,4‑三唑‑5‑酮双胍盐及其制备方法,所述4,4′‑偶氮‑1,2,4‑三唑‑5‑酮双胍盐的结构式为其是以4,4′‑偶氮‑1,2,4‑三唑‑5‑酮、甲醇钠盐和盐酸胍为原料,在甲醇中90~100℃下搅拌反应1~3小时制备而成,制备方法操作简单,一步完成,产率高,易于工业化生产。本发明4,4′‑偶氮‑1,2,4‑三唑‑5‑酮双胍盐可以作为一种偶氮类高氮杂环含能材料。