碳纳米管修饰的复合推进剂传感薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114791443B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202110105176.3

    申请日:2021-01-26

    IPC分类号: G01N27/04

    摘要: 本发明公开了一种碳纳米管修饰的复合推进剂传感薄膜及其制备方法,利用碳纳米管在压敏方面的独特性能,以双前驱溶液同时电喷的方法制备了微纳薄膜传感器,该传感器可用于无损实时监测推进剂的健康状况,监控推进剂的应变、裂纹的特点,使得使用人员能够迅速获得推进剂的健康状况,同时预估推进剂的寿命。本发明解决了现有推进剂健康诊断和监测技术上的困难。

    一种推进剂用铝粉的级配方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118052029A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202211434768.0

    申请日:2022-11-16

    IPC分类号: G06F30/20 G06F17/11

    摘要: 本发明公开了一种推进剂用铝粉的级配方法。所述方法基于分形理论,采用基于F‑F方程的级配方法,能够对固定配方中固定粒径分布的铝粉进行级配。采用本发明的级配方法将不同粒径的铝粉混合,将其作为推进剂的可燃剂,当其与高氯酸铵、HTPB等组份一同固化时,小粒径的铝粉颗粒可以填充进大颗粒组份堆积时产生的空隙,大幅提升推进剂的密度。

    可催化高氯酸铵的高活性复合铝粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN116063135A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202111269664.4

    申请日:2021-10-29

    摘要: 本发明公开了一种可催化高氯酸铵的高活性复合铝粉及其制备方法。所述方法先将含氟高聚物溶解于有机溶剂中,再依次加入铝粉和氧化铜,充分混合均匀制得静电喷雾前驱液,然后采用静电喷雾的方法,收集活性铝粉,并陈化,制得高活性复合铝粉。本发明通过引入含氟高聚物,削弱不敏感的铝粉表层的氧化层,暴露出铝核,从而使得铝的反应活性得到提高,同时少量且均匀地加入氧化铜,使得高活性复合铝粉在与高氯酸铵混合时,就能实现氧化铜向高氯酸铵的均匀分散。

    监测复合固体推进剂化学老化程度的气敏薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115078342A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202110263869.5

    申请日:2021-03-11

    IPC分类号: G01N21/78

    摘要: 本发明公开了一种监测复合固体推进剂化学老化程度的气敏薄膜的制备方法。所述方法以溴百里酚蓝‑甲基红指示剂为COx监测指示剂,溴甲酚紫指示剂为NOx监测指示剂,将COx监测指示液和NOx监测指示液分别涂敷在聚乳酸薄膜上制得气敏薄膜。本发明利用不同指示剂对于特定气体的灵敏相应及颜色变化的特点,制得的气敏薄膜可同时监测推进剂在化学老化过程中释放的COx,NOx气体,且本发明的气敏薄膜小巧轻便,可随推进剂一起运输,经历相同环境,从而使得检测结果真实可靠。

    一种评估物质热分解反应最小分解起始温度的方法

    公开(公告)号:CN110146539A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910391430.3

    申请日:2019-05-13

    IPC分类号: G01N25/00

    摘要: 本发明涉及一种评估物质热分解反应最小分解起始温度的方法。根据不同线性升温速率β下物质分解的DSC放(吸)热峰获取一系列的峰温(Tp)和峰起点温度(To)值,并进行拟合得到To与β、TP与β的关系式;依照随着升温速率β的降低,DSC放(吸)热峰峰温(Tp)和峰起点温度(To)的值不断变小并靠近的规律,利用To与β、TP与β关系式获得二者交点,在这个交点处,峰温与起始温度相等,认为这个交点温度(To)p为反应的最小分解起始温度。本发明通过恒温TG实验得到了验证,有效避免了采取多次长时间恒温实验测试To,能够更加简便高效的对热分解反应最小分解起始温度进行预估。

    一种高压静电喷雾制备硼/硝酸钾/硝化纤维素复合微球的方法

    公开(公告)号:CN107304150B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201610244713.1

    申请日:2016-04-19

    IPC分类号: C06B33/14

    摘要: 本发明公开了一种高压静电喷雾制备硼/硝酸钾/硝化纤维素复合微球的方法,以N‑N二甲基甲酰胺和丙酮为混合溶剂,将硝化纤维素溶于混合溶剂中,待其完全溶解后加入硝酸钾和纳米硼粉,超声震荡,搅拌使其充分分散,得到硼/硝酸钾/硝化纤维素前驱液,将硼/硝酸钾/硝化纤维素前驱液进行静电雾化,最后干燥,即可得到硼/硝酸钾/硝化纤维素复合微球。本发明制备工艺简单,复合微球中硼、硝酸钾、硝化纤维素均匀混合,同时通过静电喷雾得到的硼/硝酸钾/硝化纤维素比物理混合的硼/硝酸钾/硝化纤维素反应峰温度提前且反应起始温度提前,具有广泛的应用前景。

    可应用于推进剂的高活性铝粉颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN118047653A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202211407735.7

    申请日:2022-11-10

    IPC分类号: C06D5/00 C06D5/06 C06B27/00

    摘要: 本发明公开了一种可应用于推进剂的高活性铝粉颗粒及其制备方法。所述的高活性铝粉颗粒由金属氟化物和铝粉组成,金属氟化物为氟化铁、氟化铜、氟化钴或氟化铋,金属氟化物的质量占比为1~7%。本发明通过在铝粉中加入金属氟化物,在铝粉氧化释放能量的过程中,金属氟化物可破坏铝的氧化物外壳,促进铝的氧化反应,从而提高铝粉的能量释放效率。本发明的高活性铝粉可应用于航空航天领域,提高推进剂实际比冲。

    静电喷雾溶剂-非溶剂法制备CL-20/PVDF复合微球

    公开(公告)号:CN116672979A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202210163907.4

    申请日:2022-02-22

    IPC分类号: B01J13/04

    摘要: 本发明公开了一种静电喷雾溶剂‑非溶剂法制备CL‑20/PVDF复合微球。所述方法通过将大量非溶剂应用于少量溶剂,利用大量非溶剂的引入使得溶剂中的原料析出,并通过静电喷雾技术均匀地附着在基板上,制得超细的CL‑20/PVDF复合微球。本发明利用静电喷雾技术,结合溶剂‑非溶剂法,实现了亚微米级CL‑20/PVDF复合微球的制备,提高了CL‑20/PVDF复合微球的性能。

    碳纳米管修饰的复合推进剂传感薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114791443A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202110105176.3

    申请日:2021-01-26

    IPC分类号: G01N27/04

    摘要: 本发明公开了一种碳纳米管修饰的复合推进剂传感薄膜及其制备方法,利用碳纳米管在压敏方面的独特性能,以双前驱溶液同时电喷的方法制备了微纳薄膜传感器,该传感器可用于无损实时监测推进剂的健康状况,监控推进剂的应变、裂纹的特点,使得使用人员能够迅速获得推进剂的健康状况,同时预估推进剂的寿命。本发明解决了现有推进剂健康诊断和监测技术上的困难。

    一种评估物质热分解反应最小分解起始温度的方法

    公开(公告)号:CN110146539B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201910391430.3

    申请日:2019-05-13

    IPC分类号: G01N25/00

    摘要: 本发明涉及一种评估物质热分解反应最小分解起始温度的方法。根据不同线性升温速率β下物质分解的DSC放(吸)热峰获取一系列的峰温(Tp)和峰起点温度(To)值,并进行拟合得到To与β、TP与β的关系式;依照随着升温速率β的降低,DSC放(吸)热峰峰温(Tp)和峰起点温度(To)的值不断变小并靠近的规律,利用To与β、TP与β关系式获得二者交点,在这个交点处,峰温与起始温度相等,认为这个交点温度(Top)为反应的最小分解起始温度。本发明通过恒温TG实验得到了验证,有效避免了采取多次长时间恒温实验测试To,能够更加简便高效的对热分解反应最小分解起始温度进行预估。