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公开(公告)号:CN112985201B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110166763.3
申请日:2021-02-04
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有强点火能力的含能薄膜Ni‑Cr桥丝火工品的制备方法。所述的含能薄膜Ni‑Cr桥丝火工品是采用组装的方式将负载叠氮亚铜的含能薄膜与Ni‑Cr桥丝火工品集成得到,具体是在导电碳骨架上电化学沉积铜源,经过液‑固叠氮法得到叠氮亚铜薄膜,利用桥丝火工品压帽将裁剪好的叠氮亚铜薄膜和桥丝火工品集成固定。本发明方法简单高效,含能薄膜上的叠氮亚铜均匀分布在碳纤维上,集成后的Ni‑Cr桥丝火工品通过负载叠氮亚铜薄膜能够在点火过程中产生高温复合火焰,提高了Ni‑Cr桥丝火工品的输出能量,增强了对二级装药的点火能力,降低了静电感度,具有高输出能力、高安全性的特点。
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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:CN113429059B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202010205164.3
申请日:2020-03-23
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F9/00 , C02F103/36 , C02F101/16 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F1/66 , C02F1/461 , C02F1/56 , C02F3/30
Abstract: 本发明公开了一种六硝基六氮杂异伍兹烷生产废水的内电解‑碱解‑生物集成处理工艺。所述工艺先将HNIW生产废水泵入内电解工段,在零价铁还原作用下,对废水中硝基化合物进行有效降解,再进入碱性水解工段,对废水中高浓度乙酸乙酯和氯仿进行水解,然后进入混凝沉淀工段,去除废水中不溶性杂质和少量有机物,之后进入厌氧反应池,进行反硝化反应脱除COD,最后泵入曝气生物滤池处理工段,对残留的污染物进一步降解。采用本发明工艺处理HNIW生产废水后,HNIW、乙酸乙酯、氯仿全部去除,COD和TOC去除率分别为99.3%和98.9%,出水水质达到排放标准。
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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:CN114410147A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111606422.X
申请日:2021-12-26
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米铝/多孔氧化铜油墨的制备方法。该方法分为两个阶段,第一个阶段,先采用Cu(NO3)2·H2O和尿素获得氧化铜前驱体,然后将其在马弗炉中高温煅烧以获得片状的多孔氧化铜,接着将多孔氧化铜pCuO与纳米铝粉nAl通过物理混合的方式得到nAl/pCuO含能复合材料。第二个阶段为油墨配备阶段,先将羟丙基甲基纤维素HPMC在DMF中充分搅拌使其溶解完全,之后将获得的nAl/pCuO含能复合材料加入到HPMC溶液中,经过磁力搅拌和热凝胶化后获得nAl/pCuO/HPMC含能油墨。本发明制备的含能油墨,增大了纳米铝粉与氧化铜之间的接触面积,对于提高纳米铝热剂的能量释放和反应性能有促进作用。同时,通过添加粘结剂将纳米铝热剂制备成悬浮型油墨,使其应用得到了拓展。
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公开(公告)号:CN112985201A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110166763.3
申请日:2021-02-04
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有强点火能力的含能薄膜Ni‑Cr桥丝火工品的制备方法。所述的含能薄膜Ni‑Cr桥丝火工品是采用组装的方式将负载叠氮亚铜的含能薄膜与Ni‑Cr桥丝火工品集成得到,具体是在导电碳骨架上电化学沉积铜源,经过液‑固叠氮法得到叠氮亚铜薄膜,利用桥丝火工品压帽将裁剪好的叠氮亚铜薄膜和桥丝火工品集成固定。本发明方法简单高效,含能薄膜上的叠氮亚铜均匀分布在碳纤维上,集成后的Ni‑Cr桥丝火工品通过负载叠氮亚铜薄膜能够在点火过程中产生高温复合火焰,提高了Ni‑Cr桥丝火工品的输出能量,增强了对二级装药的点火能力,降低了静电感度,具有高输出能力、高安全性的特点。
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公开(公告)号:CN112961017A
公开(公告)日:2021-06-15
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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