一种基于3D打印的微型自毁器件及其一体化组装成型方法

    公开(公告)号:CN118099100A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410065365.6

    申请日:2024-01-17

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及自毁伤技术领域,具体涉及一种基于3D打印的微型自毁器件及其一体化组装成型方法;使用增材制造技术实现具有自毁能力的微型含能器件集成;其中,内置含能材料为Al基高产气型纳米铝热剂,所述纳米铝热剂以Al纳米颗粒为燃料、以纳米化碱金属盐为氧化剂、氟橡胶为粘结剂,各原料的质量份配比为:燃料10~60份,氧化剂40~90份,粘结剂3‑20份,通过氧化还原反应产生输出压力达成定向毁伤目的;一体化制造的自毁器件体积在0.7~5cm3内,质量在1.5~4.5g之间,响应时间在1ms以内,具备微型、轻量化、响应迅速等优势,可实现复杂场景下的多种瞬态毁伤响应。

    一种通用型高能点火药的配方及其制备方法

    公开(公告)号:CN118026787A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410159695.1

    申请日:2024-02-04

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本申请涉及火工烟火药剂领域,公开了一种通用型高能点火药的配方,包括燃烧剂、氧化剂、催化剂和粘结剂,所述燃烧剂为Al粉和Mg粉,所述氧化剂为KClO4、Ba(NO3)2和Fe3O4,所述燃烧催化剂为卡托辛,所述粘结剂为醇溶性酚醛树脂。本申请使用Al粉和Mg粉共同作为燃烧剂,KClO4、Ba(NO3)2和Fe3O4共同作为氧化剂,卡托辛作为燃烧催化剂;酚醛树脂作为粘结剂,解决了现有点火药能量水平低、燃烧温度低、点火能力差,易吸湿等问题。

    一种基于铝热剂的高热切割剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117483937A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311760998.0

    申请日:2023-12-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于铝热剂的高热切割剂及其制备方法与应用,属于高热切割剂技术领域。本发明以复合铝热剂为主产热剂,以NaCl、KCl、CaF2、AlCl3和Na3AlF6的复合物作为稀释剂,以卡托辛和Ni粉的复合物作为燃烧催化剂,以BaO2作为产气剂,以NC和GAP的复合物作为含能粘结剂,制备了一种高性能切割剂,具有燃烧剧烈、热量高、熔穿钢板时间短的优势,并且熔穿钢板后很少量“挂渣”、基本没有“堵孔”的现象。

    一种MTNP/DNTF/DNAN低共熔物的制备方法

    公开(公告)号:CN114539010B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210232821.2

    申请日:2022-03-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种MTNP/DNTF/DNAN低共熔物的制备方法;包括:(1)将MTNP/DNTF最低共熔物与少量的钝感组分DNAN混合加入到有机溶剂中配制成溶液;(2)将配置好的溶液放置在恒温水浴锅中加热,设置温度为45‑50℃,待溶剂挥发完全即可。本发明采用溶剂蒸发法,在45‑50℃时进行。本发明方法较传统熔融法大大降低了高温熔融的要求,进而提高了实验的安全性;该方法制备的低共熔物混合更加均匀,得到的低共熔物质量明显高于传统熔融法;同时也有效避免了使用溶剂反溶剂法制备低共熔物时会产生的大量废水造成环境污染的问题,使用溶剂蒸发法可以完全避免废水的产生,更有利于环境保护以及工厂放大实验的进行。

    一种MTNP/DNTF/DNAN低共熔物的制备方法

    公开(公告)号:CN114539010A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210232821.2

    申请日:2022-03-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种MTNP/DNTF/DNAN低共熔物的制备方法;包括:(1)将MTNP/DNTF最低共熔物与少量的钝感组分DNAN混合加入到有机溶剂中配制成溶液;(2)将配置好的溶液放置在恒温水浴锅中加热,设置温度为45‑50℃,待溶剂挥发完全即可。本发明采用溶剂蒸发法,在45‑50℃时进行。本发明方法较传统熔融法大大降低了高温熔融的要求,进而提高了实验的安全性;该方法制备的低共熔物混合更加均匀,得到的低共熔物质量明显高于传统熔融法;同时也有效避免了使用溶剂反溶剂法制备低共熔物时会产生的大量废水造成环境污染的问题,使用溶剂蒸发法可以完全避免废水的产生,更有利于环境保护以及工厂放大实验的进行。

    一种基于液滴微流控技术的HMX基含能微球制备系统及其方法

    公开(公告)号:CN113248338A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110515605.4

    申请日:2021-05-12

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及属于高能钝感型含能材料制备技术领域,涉及一种基于液滴微流控技术的HMX基含能微球制备系统及其方法。系统包括:用于驱动分散相和连续相的流体驱动单元;液滴生产单元,主要包括微流控芯片,分散相和连续相在微流控芯片内部产生微液滴,在微通道结构的作用下进行固化;样品收集单元,用于收集从液滴微流控芯片流出的微液滴进一步固化,形成固体微球。本发明基于液滴微流控技术,通过固定反应过程中的实验条件和操作参数能够快速、精确制备炸药微球,制备所得产品窄粒径分布、球形形貌好、单分散性好,避免了传统机械搅拌大容量制备微球粒径不均一、球形形貌差、试剂浪费,降低了传统制备过程中的危险性,具有良好的经济效益及应用前景。

    一种ETN-DNT低共熔含能材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105601457B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201610089014.4

    申请日:2016-02-17

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于含能材料技术领域,涉及一种ETN‑DNT低共熔含能材料及其制备方法。本发明目的是提供一种ETN‑DNT低共熔含能材料及其制备方法,以能够得到一种感度较低、能量较高、熔点低且对NC溶解能力强的复合含能材料。本发明一种ETN‑DNT低共熔含能材料,由以下质量百分数的原料混合制成:1,2,3,4‑丁四醇四硝酸酯20~70%、2,4‑二硝基甲苯20~70%、安定剂1~5%、钝感剂1~10%;其中所述安定剂为2‑硝基二苯胺和二乙基二苯脲的混合物,2‑硝基二苯胺占安定剂总质量的20~80%,二乙基二苯脲占安定剂总质量的20~80%;所述钝感剂为葵二酸二辛酯、甘油三醋酸酯或邻苯二甲酸二甲酯中的一种或几种的混合物。本发明含能材料具有爆热能维持在5139kJ/kg以上,爆速能维持在7008m/s以上,能量性能高等优点。

    一种纳米复合含能材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105481617B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201610003408.3

    申请日:2016-01-06

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米复合含能材料,是以CL‑20和NC为原料,按照CL‑20∶NC=0.1~3∶1的质量比溶解在弱极性溶剂中制成透明溶液,加入异氰酸酯固化剂和T‑12与TEDA的复合催化剂形成湿凝胶,陈化后超临界干燥除去溶剂得到的气凝胶状态的纳米复合含能材料。本发明制备的复合含能材料具有纳米结构,能量较高、活性较高、感度较低,在改善含能组分安全特性、能量释放效率等方面具有良好的前景,可应用于固体推进剂、火炸药和烟火药等高能量密度材料领域。

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