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公开(公告)号:CN103674890A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310656563.1
申请日:2013-12-06
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N21/359 , G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种硝化棉生产过程精洗和混同工艺中硝化度和水分的快速无损检测方法,采用压片机将硝化棉制成压片,扫描压片得近红外光谱数据,利用含水硝化棉硝化度和压片水分含量的近红外光谱校正模型与待测样品的近红外光谱数据,得出硝化棉硝化度和压片水分含量,最后计算出硝化棉水分含量。该方法能快速、无损、准确的检测生产过程含水硝化棉的硝化度和水分,将硝化棉生产过程精洗和混同工艺中每个样品的等待分析时间由原来的3h~5h缩短到3min~5min,使硝化棉生产精洗和混同过程的时间缩短60%,显著提高了生产效率。本发明用于硝化棉生产过程精洗和混同工艺中硝化度和水分的快速无损检测。
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公开(公告)号:CN102636606A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210090492.9
申请日:2012-03-30
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N30/88
Abstract: 本发明公开了有机酯样品中有机杂质的无标样GC-FID准确定值方法,样品加溶剂配制成试样溶液,用更少量的该样品配制成参考溶液,两种溶液分别注入GC(气相色谱仪)进行分离,用FID(氢火焰离子化检测器)进行检测,以参考溶液中的主体物质校准仪器响应信号,计算相对质量响应值,认为该相对质量响应值等于各杂质的质量响应值,计算出该样品中有机杂质的准确含量。本发明有效解决了样品中有机杂质没有相应标样的问题,为有机酯类物质的产品质量控制提供可靠的数据。
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公开(公告)号:CN101514979A
公开(公告)日:2009-08-26
申请号:CN200910021756.3
申请日:2009-03-31
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明公开了一种火药混合燃气生物染毒实验舱,主要为火炸药燃烧、爆轰气体的生物染毒试验提供各种模拟有毒环境。该实验舱包括隔离闸组件以及均用透明材料制作的主舱和数个隔离舱,主舱内用网眼分割板隔离成多个受试区,各隔离舱均封接在主舱顶部外侧且与受试区一一对应,每列隔离舱配置一个隔离闸组件且安装在主舱顶部内侧,隔离闸组件关闭或打开时,主舱与隔离舱之间为隔离或相通状态;主舱还装有与染毒实验系统中相关设备相连的进气阀、排气阀、传感器。试验时,通过染毒实验系统的闭环控制使主舱内达到试验所需的模拟环境,受试动物通过隔离舱掉入相应的受试区。本发明可避免生物染毒实验中毒气外泄、毒性累加效应,且结构简单、使用方便。
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公开(公告)号:CN118500974A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410730125.3
申请日:2024-06-06
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿型含能材料中水分及有机溶剂定量分析方法,将加热炉与卡尔费休水分仪结合,利用卡尔费休水分测定法中水只与卡式试剂反应的原理,钙钛矿型含能材料在120~300℃下加热20~80min,利用载气将挥发分导入卡式试剂中,在准确测定水含量的同时,通过测试前后样品的质量差计算其挥发分总含量,挥发分总含量与水分含量的差值即为有机溶剂含量。本发明方法在准确测量水分的同时,能得到材料的挥发分及有机溶剂含量,测量方法准确性可靠,测试步骤简单便捷。
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公开(公告)号:CN118090833A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410020346.1
申请日:2024-01-05
Abstract: 本发明提供了一种硝化棉安定性动态检测方法,该方法是采用超纯水吸收硝化棉在加热时分解放出的氮氧化物气体,实时记录溶液中电导率随时间的变化值,根据达到预先设定的电导率时所对应的热稳定性时间,或者相同加热时间下电导率的变化值,对硝化棉样品的安定性进行动态检测。本发明的方法所需样品量少、能够实时动态监测硝化棉分解气体产物被水吸收后溶液电导率的变化值。本发明的方法自动化程度高,操作简便,实验结果重复性、稳定性良好,解决了传统方法操作繁琐、依赖人工经验的难题,可为不同工艺条件下硝化棉安定性的评价及不同批次硝化棉样品的安定性定量分析提供技术手段。
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公开(公告)号:CN114778761B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202210416376.5
申请日:2022-04-20
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种QPQ工序基盐氰酸根含量测定装置及方法,反应区内的箱体上固定安装有密封连接漏斗塞固定座,密封连接漏斗塞固定座上安装有密封连接漏斗塞,密封连接漏斗塞顶部的敞口端上密封安装有防溅瓶;密封连接漏斗塞下方设置有消化反应管密封安装卡座,消化反应管密封安装卡座固定安装在反应区内的箱体上,消化反应管密封安装卡座内卡装有消化反应管的上部,使得消化反应管顶部的开口与密封连接漏斗塞底部的塞体端实现可拆卸式的密封安装。基盐里氰酸根OCN‑在酸性条件下转化为NH4+的衍生化反应、碱性环境下的高温蒸馏步骤全程在消化反应管中进行,未涉及溶液转移,保证了化学反应的完全性,避免了样品的损失,保证测试数据的准确性。
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公开(公告)号:CN114486621A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111534684.X
申请日:2021-12-15
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N9/04
Abstract: 本发明公开了一种火炸药堆积密度自动测量装置及测量方法,测量装置包括装样漏斗、遮挡机构、刮板机构、盛放样品的标准杯、用于调节标准杯位置的调节机构、用于疏通装样漏斗内样品的疏通机构、带有通讯接口的电子天平、样品回收机构、控制器、数据采集模块和显示器;装样漏斗、遮挡机构、刮板机构、标准杯沿竖直方向从上至下依次设置;遮挡机构包括两个相对设置的遮挡叶片和叶片转动电机,刮板机构包括刮板和伸缩电机;调节机构包括夹手、夹手电机、翻转电机、第一升降电机、第一丝杠滑块机构和旋转电机;本发明可实现自动漏样、自动刮平、自动称重、样品回收等功能,切实保障试验人员的安全和身体健康、提高试验数据准确度和检测效率。
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公开(公告)号:CN109507328B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201811601527.4
申请日:2018-12-26
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本发明公开了GC‑AED的无关校正曲线法(CIC法)定量测定RDX含量。所公开的气相色谱分析方法中所用色谱柱为HP‑5弱极性毛细管柱、进样口温度200℃、柱温箱170℃、分流比20:1、进样量0.5uL、柱流速3mL/min。AED参数为:传输线温度220℃、腔体温度250℃;所使用的检测元素为C,波长为C193nm;所使用的反应气是O2,H2;补充气He气压力为200KPa。所公开的RDX的定量检测方法是利用色谱分析方法分别对DBP和RDX进行分析,利用AED检测器对DBP和RDX的C元素进行检测,且检测波长为C193nm,以DBP的C元素含量为标准,计算出RDX的C元素含量,进而得出RDX的化合物含量。本发明的元素色谱分析方法峰形良好,化合物定量采用非自身、非含能的标样,准确度高、重复性较强。
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公开(公告)号:CN109557213A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811602994.9
申请日:2018-12-26
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本发明公开了GC-AED的无关校正曲线法(CIC法)定量测定DNAN含量。所公开的气相色谱分析方法中所用色谱柱为HP-5弱极性毛细管柱、进样口温度200℃、柱温箱190℃、分流比20:1、进样量0.5uL、柱流速3mL/min。AED参数为:传输线温度220℃、腔体温度250℃;所使用的检测元素为C,波长为C193nm;所使用的反应气是O2,H2;补充气He气压力为200KPa。所公开的DNAN的定量检测方法是利用色谱分析方法分别对二苯胺和DNAN进行分析,利用AED检测器对二苯胺和DNAN的C元素进行检测,且检测波长为C193nm,以二苯胺的C元素含量为标准,计算出DNAN的C元素含量,进而得出DNAN的化合物含量。本发明的元素色谱分析方法峰形良好,化合物定量采用非自身、非含能的标样,准确度高、重复性较强。
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公开(公告)号:CN106872398A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710092339.2
申请日:2017-02-21
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G01N21/359 , G01N21/3554 , G01N21/3563
CPC classification number: G01N21/359 , G01N21/3554 , G01N21/3563
Abstract: 本发明公开了一种HMX炸药水分含量快速测量方法,包括:配置不同水分含量的HMX炸药样本,测定水分含量;采集HMX炸药样本的近红外光谱;将光谱数据预处理后采用偏最小二乘法建立校正模型;采集待测样本的近红外光谱通过校正模型计算得到待测样本的水分含量。本发明方法针对HMX样品中水分容易在测试过程中蒸发,造成样品稳定性差,结果误差大的难题,采用1)在制样过程采用塑封袋密封配置样品。2)取多份同一样品进行近红外光谱扫描获取平均光谱来降低样品差异性。3)采用相关系数法选取特征波段进行建模。所建立的PLS回归模型可靠性高、预测效果好,可以实现对HMX炸药中水分含量的快速、准确、无损检测。
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