[发明专利]一种石墨烯/铝复合材料的制备方法及应用在审

专利信息
申请号: 202210977153.6 申请日: 2022-08-15
公开(公告)号: CN115304438A 公开(公告)日: 2022-11-08
发明(设计)人: 丁小勇;李丹;黄家瑛;刘强强;陈百利 申请(专利权)人: 四川轻化工大学
主分类号: C06B27/00 分类号: C06B27/00;B22F1/16
代理公司: 北京恩辉专利代理事务所(普通合伙) 11923 代理人: 张咏梅;李婷
地址: 643000 四川*** 国省代码: 四川;51
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摘要: 发明属于含能材料领域,具体涉及一种石墨烯/铝复合材料的制备方法及应用。本发明通过氧化还原法制备了氧化石墨烯浆料,通过原位还原法制备了石墨烯/铝复合材料,扫描电镜图中发现石墨烯包覆紧密,一定程度上改变了铝粉形貌,增加了铝粒子间距,提升了贮存可靠性。再使用氧弹式量热计,测试了铝粉及石墨烯/铝复合材料的燃烧性能,发现原位还原法得到的复合粉末燃烧效率提升了近20%。然后对燃烧产物进行了XRD、XPS分析,根据燃烧产物组成合理推断了燃烧机理,认为复合铝粉燃烧效率提升是由于石墨烯的包覆和分散作用使铝粉反应更加完全。
搜索关键词: 一种 石墨 复合材料 制备 方法 应用
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  • 本发明涉及一种PTFE‑Al‑Ce含能结构材料及其制备方法,包括PTFE组分50‑70wt%,Al组分15‑25wt%,Ce组分10‑30wt%;本发明提高了Al/PTFE的动能和化学能毁伤能力,向Al/PTFE体系中添加Ce,可提高材料的密度,提升材料的动能侵彻能力;在材料撞击破碎后,可利用Ce的燃烧来促进Al/PTFE破片的充分释能,从而提高材料的能量释放效率,增强材料的化学能毁伤效能;在低速撞击条件下,Al/PTFE在撞击过程中积累的绝热温升使Ce与空气中的氧的反应,进而引发Al/PTFE组元间的反应释能。
  • 一种新型复合熔铸制备药柱加工装置及加工工艺-202111519866.X
  • 佘新继;张保良;甘桃元;胡志婉;李哲 - 河南北方红阳机电有限公司
  • 2021-12-14 - 2022-03-18 - C06B27/00
  • 本发明公开了一种新型复合熔铸制备药柱加工装置及加工工艺,包括充气加压组件、冒口漏斗、药柱制型模具,所述充气加压组件由储气罐、压力表、气阀组成,所述储气罐顶部设有观察窗,所述储气罐的一侧侧壁上设有压力表,相对称的另一侧侧壁上设有气阀。本发明具有药浆混合过程安全程度高、混合均匀性好,药柱密度高,避免了药柱成型过程中产生粗结晶、缩孔、气孔、裂纹等装药疵病,药柱质量好,生产效率高等优点,并且适用范围广,能够制取直径从50mm~500mm大小不同的药柱,实现了高固相含量高密度熔铸炸药柱的精细化安全高效制备,解决了影响高粘度高能熔铸炸药混合安全和药柱浇铸成型质量的工艺技术难题,满足了常规高效毁伤弹药战斗部的装药要求。
  • 一种金属加速型炸药及其制备方法-202011447168.9
  • 封雪松;潘文;席鹏;赵娟;薛乐星;冯博;冯晓军 - 西安近代化学研究所
  • 2020-12-09 - 2022-03-15 - C06B27/00
  • 本申请公开了一种金属加速型炸药及其制备方法,是为了解决现有金属加速型炸药加速能力偏低的问题。本申请的质量百分组成为:3,4‑二硝基呋咱基氧化呋咱(D5030μm~40μm)75%~83%、纳米铝粉(D50100nm~200nm)15%~20%、乙烯‑醋酸乙烯共聚物(EVA,型号28/150)1%~4%、石蜡(68#)1%~4%。将纳米铝粉与3,4‑二硝基呋咱基氧化呋咱(DNTF)的复合颗粒,随后用EVA和石蜡进行包覆造粒,完成金属加速型炸药造型粉制备。该炸药能够在保证安全性的前提下,实现较强的金属驱动能力。本申请适用破甲战斗部和杀爆战斗部装药。
  • 一种静电纺丝制备复合含能材料的方法-202111208803.2
  • 孙运兰;颜丽娟;朱宝忠 - 常州大学
  • 2021-10-18 - 2021-12-31 - C06B27/00
  • 本发明公开了一种静电纺丝制备复合含能材料的方法,包括,配置聚偏氟乙烯的静电纺丝溶液;将纳米级含能金属颗粒加入到静电纺丝溶液中,混合均匀后,得到静电纺丝的前驱体溶液;将静电纺丝的前驱体溶液进行静电纺丝,接收距离为10~20cm,调节电压10~20kV,推进速率为1~2mL/h,将得到的产物真空干燥,即可制备出纳米纤维状的复合含能材料。本发明的一种静电纺丝制备复合含能材料的方法,PVDF和所负载的金属粒子之间存在协同作用,能够有效去除金属表面的氧化膜,促进金属颗粒的燃烧。
  • 一种混合炸药结构及制备工艺-202110136071.4
  • 冯晓军;王晓峰;冯博;封雪松;席鹏 - 西安近代化学研究所
  • 2021-02-01 - 2021-12-21 - C06B27/00
  • 本发明提供了一种混合炸药结构及成型工艺,包括混晶颗粒,混晶颗粒外有包覆有包覆膜;所述的混晶颗粒包括CL‑20炸药和铝粉,CL‑20炸药和铝粉之间通过粘结剂局部粘接;所述的包覆膜由石蜡、滑石粉和十二烷基苯磺酸钠组成。所述的混晶颗粒通过混晶分散、混晶捏合工艺实现;所述的包覆膜通过溶液制备和无桨混合过程实现。本发明的混合炸药结构具有较强的爆轰输出能力,相对于同比例共混炸药常规混合,爆炸场温度提高100℃以上;格尼系数提高5%;冲击波超压提高10%以上。本发明的混合炸药结构具有较高的安全性,相对于同比例嵌晶结构和常规混合结构,撞击感度和摩擦感度下降10%以上。
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