一种金属-分子筛燃烧催化剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118754790A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410770972.2

    申请日:2024-06-14

    申请人: 西北大学

    IPC分类号: C06B23/00 C06D5/06

    摘要: 本发明属于固体推进剂领域,公开了一种金属‑分子筛燃烧催化剂及制备方法和应用,所述催化剂包括活性组分、结构助剂和载体,其中,所述活性组分含量占催化剂总质量的5%~20%;结构助剂占催化剂总质量的0.01~5%,载体较高的骨架水热稳定性的特点,可在推进剂燃烧过程具有支撑作用,其丰富的孔结构有利于分解中间产物的迁移和分解,从而提高燃烧速率。该催化剂对AP和RDX呈现出了很好的催化能力,使得AP及RDX热分解的峰温分别下降103.9℃和6.1℃;使得RDX和AP热分解最快速率时的平均表观活化能分别降低了89.2kJ mol‑1和7.5kJ mol‑1。

    负载纳米三氧化二铁羟基改性富勒烯复合燃速催化剂

    公开(公告)号:CN118479948A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410443389.0

    申请日:2024-04-12

    摘要: 本发明公开了负载纳米三氧化二铁羟基改性富勒烯复合燃速催化剂,本发明涉及航天军事技术领域。该负载纳米三氧化二铁羟基改性富勒烯复合燃速催化剂,通过对多羟基修饰改性富勒烯进行一定程度的纳米球磨,在改性富勒烯表面引入部分纳米级铁单质,然后在管式炉中干空气氛下某个温度区间对富勒烯表面的铁单质进行氧化,获得负载纳米三氧化二铁的多羟基改性富勒烯复合燃速催化剂,该复合燃速催化剂中,纳米级Fe2O3均匀分散在羟基改性富勒烯表面,发挥对AP高效的催化热分解性能,且在富勒烯表面引入羟基,可以与AP复合固体推进剂中的异佛尔酮二异氰酸酯进行聚氨酯反应,提高复合燃速催化剂在AP复合固体推进剂中的抗迁移性。

    一种产气药剂及由其组成的高输出低燃温气体发生器

    公开(公告)号:CN118164810A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410357598.3

    申请日:2024-03-27

    摘要: 本发明公开了一种产气药剂及由其组成的高输出低燃温气体发生器,属于火工技术领域,本发明的产气药剂由硝酸钾、偶氮二酰胺、二茂铁和粘合剂组成,本发明的气体发生器包括外壳、内壳、产气药剂、装药盒、过滤剂、滤网、电发火管、喷嘴、底座等组成;本发明满足了输出气体低温度、低燃速、少燃烧杂质、输出压力稳定的鱼雷燃料仓要求,能够达到:容腔内气体温度≤80℃、气体水溶解率≤5%、气体中杂质颗粒直径≤5μm,填补了气体发生器输出低温度、低燃速气体的空白,解决了鱼雷中外带气瓶体积大、重量大的问题。

    一种通过薄膜改善吸湿性的氢化镁材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118125893A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410124422.3

    申请日:2024-01-30

    摘要: 本发明提供了一种通过薄膜改善吸湿性的氢化镁材料及其制备方法,以氢化镁为核,以惰性金属氧化物纳米薄膜为表面修饰层。惰性金属氧化物纳米薄膜采用转笼式原子层沉积技术沉积在氢化镁表面。转笼式原子层沉积技术中反应腔体的温度处于135℃~300℃。在30℃,80%湿度的温湿度条件下,存放8天后,氢化镁材料的吸湿增重率为3.15%~3.27%。本发明能够实现纳米级薄膜在氢化镁表面的完整均匀包覆,并且纳米薄膜厚度精确可控,纳米薄膜组分精确可调,纳米薄膜含量仅占体系总质量的0.1%~5%,对氢化镁能量密度影响较小。经本发明包覆改性的氢化镁,其防吸湿性能获得显著提升,能够满足多场景应用需求。

    一种α-三氢化铝/高氯酸铵爆炸复合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN116143570B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202310203615.3

    申请日:2023-03-06

    摘要: 本发明公开了一种α‑三氢化铝/高氯酸铵爆炸复合物及其制备方法,包括向α‑三氢化铝粉末中添加自由基抑制剂,防止α‑三氢化铝阳离子自由基与其他α‑三氢化铝分子发生反应导致分解;再基于超声分散‑机械球磨联用充分剪切混合形成α‑三氢化铝/高氯酸铵爆炸复合物,使得α型三氢化铝与高氯酸铵二元复合材料之间接触紧密且分散均匀,超细高氯酸铵是强氧化剂可以改善α‑三氢化铝的反应完全性与燃烧性能。本发明的α‑三氢化铝/高氯酸铵爆炸复合物由质量百分比为18%~53%α型三氢化铝、45%~80.5%高氯酸铵、0.01%~2%自由基抑制剂。本发明的α‑三氢化铝/高氯酸铵爆炸复合物可以用做炸药、固体推进剂中的高能固体燃料。

    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。

    一种高能复合炸药及其制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117964435A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311801177.7

    申请日:2023-12-26

    发明人: 钟媛 金斌

    IPC分类号: C06B25/00 C06D5/06 C06B23/00

    摘要: 本发明涉及一种高能复合炸药及其制备方法,先以硼酸、无水氯化铝、无水氯化铈为原料,制成粒径10μm以下的硼‑铝‑铈微孔材料;再将硼‑铝‑铈微孔材料与苯胺混合,聚合反应,得到改性硼‑铝‑铈微孔材料;然后将三硝基甲苯与1‑甲基‑3,5‑二硝基‑1,2,4‑三唑、1,4‑二硝基咪唑共结晶制成共结晶炸药,再将所述共结晶炸药加热至熔融态,加入改性硼‑铝‑铈微孔材料,保温充分浸泡,自然冷却后烘干,研磨,得到改性炸药;最后将改性炸药与二茂铁混合均匀后,微波处理,即得。本发明所得炸药产品具有优异的爆轰性能,应用前景广阔。

    一种二硝酰胺铵的球形化制备方法

    公开(公告)号:CN116947577B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202310882471.9

    申请日:2023-07-18

    发明人: 罗浩 肖珏英 卢麟

    摘要: 本发明提供了一种二硝酰胺铵的球形化制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将二硝酰胺铵溶解在醇类与酯类的混合溶剂中,得到二硝酰胺铵溶液;(2)将吐温80加入到正己烷中,搅拌均匀后,加入二硝酰胺铵溶液,800~1200rpm的转速搅拌至晶体不再生长,抽滤,得到固体;(3)将固体干燥,得到球形化的二硝酰胺铵。本发明通过一定配比的反应原料,在特定的反应条件下,制得球形二硝酰胺铵晶体,同时降低了二硝酰胺铵的吸湿率。本发明的方法操作简单、实验条件温和,成本低廉,产品品质较高,可以批量化生产。

    一种硝酸酯功能化离子液体增塑剂及其应用

    公开(公告)号:CN116903427B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202310815247.8

    申请日:2023-07-05

    IPC分类号: C06B45/10 C06D5/06

    摘要: 本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种固体推进剂用离子液体含能增塑剂及其应用。所述增塑剂为硝酸酯功能化含能离子液体增塑剂,通过在三唑类富氮阳离子上引入硝酸酯功能化基团提升了能量和与粘结剂体系的相容性;利用离子液体的低熔点、低粘度和丰富的分子间作用力有效解决推进剂的力学性能。本发明的有益效果在于:(1)硝酸酯类离子液体具有熔点低和热稳定性好的特点,是一类性能优良的液体含能材料;(2)硝酸酯类离子液体制备方法具有操作方便、易于提纯的特点;(3)硝酸酯类离子液体作为增塑剂增塑HTPB,GAP后,具有玻璃化温度低、力学性能和热稳定性好的特点。