一种基于激光诱导的含能材料响应特性检测装置及方法

    公开(公告)号:CN117969490A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311698648.6

    申请日:2023-12-12

    IPC分类号: G01N21/71 G01N21/01

    摘要: 本发明涉及含能材料激光响应特性的测量技术领域,公开了一种基于激光诱导的含能材料响应特性检测装置及方法,该装置包括:真空箱其内部设置有爆发腔,真空箱用于放置待检测的含能材料,其中真空箱侧壁还开设有通孔;检测模块设置在爆发腔的内部,检测模块用于检测爆发腔内部的环境数据,环境数据包括爆发腔内部的压力数据和温度数据;激光模块用于发生激光光束,激光模块还用于引导激光光束穿过透孔对待检测的含能材料进行照射;量热分析模块与检测模块电连接,量热分析模块用于将爆发腔内部的温度数据转化成量热信号进行输出。通过真空环境、检测模块采集环境数据和激光照射,结合量热分析转化温度数据,实现含能材料高效、准确响应特性检测。

    一种具有双配体的含能配合物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117820384A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311764733.8

    申请日:2023-12-21

    摘要: 本发明涉及含能材料技术领域,公开了一种具有双配体的含能配合物及其制备方法与应用,其方法包括以下步骤:室温条件下将3,3’‑二硝基‑5,5’‑联‑1,2,4‑三唑加入到水中,加入金属盐,加热到溶解后,加入4‑氨基‑1,2,4‑三氮唑,转移至水热釜中加热并恒温下反应,反应结束后自然冷却,得到含能配合物。本发明的含能配合物对激光有较好的响应速度,25mg的所述含能配合物可起爆50mg的HMX,并将5mm铅板击穿。

    一种g-C3N4基复合含能材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112898103A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110069904.X

    申请日:2021-01-19

    IPC分类号: C06B31/28 C06B23/00

    摘要: 本发明公开了一种g‑C3N4基复合含能材料的制备方法,分别采用简单的物理研磨,原位还原和静电自组装方法,将g‑C3N4与炸药按一定质量比进行物理研磨得到复合材料1,通过原位还原将超声后的g‑C3N4与GO包覆在炸药晶体表面得到复合材料2,利用聚乙烯亚胺的高阳离子特性对硝铵炸药表面改性,进而通过静电自组装方法得到复合材料3。本发明将g‑C3N4与GO结合共同降感硝铵炸药晶体,得到同时具有降感作用和高能量性能的硝铵炸药复合材料,利用g‑C3N4与GO的高稳定性,高导热性和润滑性,从而钝化含能材料的机械感度。

    材料燃烧热测定方法及装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112782224A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011632327.2

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: G01N25/26

    摘要: 本发明公开一种材料燃烧热测定方法及装置,方法采用示差量热法测定材料燃烧热,所述示差量热法的具体措施是,在水浴恒温环境中,设置一个氧弹量热池和一个参比量热池,在氧弹量热池和参比量热池外围分别配置一个结构相同、性能一致热电堆,两热电堆反向连接,构成示差量热方式。所述装置包括水浴装置、量热系统、氧弹三大部件,所述量热系统、氧弹均布置在水浴装置的恒温环境中,所述量热系统进一步包括一个氧弹量热池和一个参比量热池,在氧弹量热池和参比量热池外围分别配置一个结构相同、性能一致热电堆,两热电堆反向连接,构成示差量热方式。

    富勒烯聚叠氮缩水甘油醚及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104371114B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201410490754.X

    申请日:2014-09-23

    摘要: 富勒烯聚叠氮缩水甘油醚及其制备方法与应用,该富勒烯衍生物具有式(1)所示的化学结构式,还包括制备方法:以单甲基聚叠氮缩水甘油醚和丙二酰氯为原料,经酯化反应和溴代两步反应制得溴代丙二酸二单甲基聚叠氮缩水甘油醚,再与富勒烯反应制得富勒烯聚叠氮缩水甘油醚。该富勒烯衍生物可作为一种新型含能燃烧催化剂在固体火箭推进剂中获得应用。实验证明,本发明所得产品的产率可达72%,本发明产品作为新型燃烧催化剂应用到固体推进剂中,可使平台燃烧速度提高65%,同时压力指数可降低到0.22。式中:n=1~100。

    一种高体积分数导热复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104119627B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410336024.4

    申请日:2014-07-15

    摘要: 本发明公开了一种高体积分数导热复合材料,其特征是:由不规则堆积形成导热网络、质量百分比为90~99%的导热填料,和分散于所述的导热网络空隙中、质量百分比为1~10%的聚合物粘结剂组成;所述的导热填料为高导热碳基微纳粉体。采用直接混合、并通过热压成型的方式制得成型制品,制备效率高;采用本发明制备导热复合材料,简单方便,且高导热碳基微纳米粉体填料的含量高,可以满足大批量生产的实际要求;制备的高体积分数导热复合材料具有优异的导热性能和力学性能,有一定的导电性,可用于3D打印材料、笔记本电脑、大功率LED照明、平板显示器、数码摄像机和移动通信产品以及相关的微型化与高速化的电子元器件领域。

    富勒烯吡咯烷衍生物的合成方法

    公开(公告)号:CN103396354B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201310309229.9

    申请日:2013-07-22

    IPC分类号: C07D209/70

    CPC分类号: Y02P20/584

    摘要: 本发明公开了一种富勒烯吡咯烷衍生物的合成方法,以富勒烯、有机卤化物和α-氨基酸为原料,以二甲亚砜为催化剂,在有机溶剂中反应生成富勒烯吡咯烷衍生物。此方法原料价廉易得、产率高、操作简单,适合大规模生产富勒烯吡咯烷衍生物。

    一种高导热导电碳纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104130753A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410336463.5

    申请日:2014-07-15

    IPC分类号: C09K5/14

    摘要: 本发明公开了一种高导热导电碳纳米复合材料,其特征是:由质量百分比为3~30%的聚合物粘包覆在质量百分比为70~97%的碳基微纳粉体经压制成型;该复合材料采用在高导热导电碳基微纳米粉体表面利用水悬浮法包覆一层聚合物的方法来制备高导热导电碳纳米复合材料粉体,制备效率高,采用本发明制备高导热导电碳纳米复合材料,简便可行,碳基微纳米粉体填料的含量极高,可以满足大批量生产的实际要求;制备的高导热碳纳米复合材料导电导热性能优良,可应用于3D打印材料、化工设备的换热器、笔记本电脑、大功率LED照明、平板显示器、数码摄像机和移动通信产品以及相关的微型化与高速化的电子元器件领域。