3-硝基-1,2,4-三唑铜基含能配合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN116555790A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310448571.0

    申请日:2023-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种3‑硝基‑1,2,4‑三唑铜基含能配合物及其制备方法。所述方法以3‑硝基‑1,2,4‑三唑和氯化铜的混合溶液为电解液,并加入三乙胺,以铂电极为通用电极,石墨棒电极为反应电极,通电条件下反应,得到3‑硝基‑1,2,4‑三唑铜基含能配合物。本发明基于去质子剂对高氮配体的活化作用,采用电化学还原方法构筑了不同形态性质的3‑硝基‑1,2,4‑三唑铜基含能配合物,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,规避各种副产物及废弃物的排放,成本低廉,制得的3‑硝基‑1,2,4‑三唑铜基配合物,可直接在电解液中析出,避免分离提纯等冗余操作。

    一种纳米铝热剂含能油墨的制备方法

    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

    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。

    具有强点火能力的含能薄膜Ni-Cr桥丝火工品的制备方法

    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

    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。

    原位取代氧化铝改性铝粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN112958763A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110142002.4

    申请日:2021-02-02

    Abstract: 本发明公开了一种原位取代氧化铝改性铝粉及其制备方法。所述方法将NaF水溶液分次加入到铝粉分散液中,搅拌反应得到Na3AlF6原位取代氧化铝改性的铝粉。本发明制备条件温和、反应过程简单、制备成本低,适合工业化生产和批量化制备。采用本发明方法制备的六氟铝酸钠负载铝粉,可有效促进铝粉着火和燃烧;将改性铝粉加入固体推进剂进行高温燃烧时,表面负载的六氟铝酸钠破坏铝粉表面的氧化铝层,促进铝粉着火和燃烧,从而提高固体推进剂的燃烧性能,而且六氟铝酸钠与氧化铝的反应是一个放热反应,加速铝粉着火。

    绿色顿感纳米阵列起爆药的制备方法

    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

    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。

    微/纳米核壳结构Si@PDA的制备方法

    公开(公告)号:CN110591089B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN201910795610.8

    申请日:2019-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种微/纳米核壳结构Si@PDA的制备方法。所述方法在室温条件下,盐酸多巴胺在有机体系中首先吸附在微/纳米Si颗粒上,然后通过氧化自聚在Si表面均匀包覆一层PDA薄膜,膜表面存在大量的氨基、酚羟基等官能团,利于二次组装修饰。本发明采用纯有机溶剂体系,反应条件温和,抑制了高活性微/纳米Si粉包覆过程中的氧化失活,无需冰浴等低温环境;既能达到微/纳米Si粉表面功能化修饰、提供二次修饰理想平台,又不会对组装后的硅基含能材料组分间的传质过程造成影响。

    P4VP自组装制备纳米铝/多孔氧化铜纳米铝热剂的方法

    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

    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。

    微/纳米核壳结构Si@PDA的制备方法

    公开(公告)号:CN110591089A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910795610.8

    申请日:2019-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种微/纳米核壳结构Si@PDA的制备方法。所述方法在室温条件下,盐酸多巴胺在有机体系中首先吸附在微/纳米Si颗粒上,然后通过氧化自聚在Si表面均匀包覆一层PDA薄膜,膜表面存在大量的氨基、酚羟基等官能团,利于二次组装修饰。本发明采用纯有机溶剂体系,反应条件温和,抑制了高活性微/纳米Si粉包覆过程中的氧化失活,无需冰浴等低温环境;既能达到微/纳米Si粉表面功能化修饰、提供二次修饰理想平台,又不会对组装后的硅基含能材料组分间的传质过程造成影响。

Patent Agency Ranking