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公开(公告)号:CN103570079B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201310531410.4
申请日:2013-11-01
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种自燃烧法制备纳米铁氧体的方法,首先将制备铁氧体的前驱体溶解到水中得到铁氧体的前驱体水溶液,将硝化棉溶解到乙酸乙酯中得到含硝化棉的溶胶,然后将前驱体水溶液在搅拌状态下加入到硝化棉溶胶中并经过乳化分散,得到内相为前驱体水溶液的高分子乳液,再将高分子乳液分散到异辛烷中,高分子乳液形成球形液滴,接着将体系中的乙酸乙酯蒸馏出去,得到内含前驱体水溶液的高分子复合颗粒,再经过干燥得到内含前驱体的固体颗粒,将固体颗粒点燃或煅烧,得到纳米级铁氧体粉末。本方法具有操作简单、容易煅烧、无残碳、得到的铁氧体颗粒粒径小、粒径分布窄等特点,该方法适用于各种铁氧体材料的制备。
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公开(公告)号:CN114436980A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210075831.X
申请日:2022-01-23
Applicant: 中北大学
IPC: C07D249/14 , C07D249/10 , C07D231/16 , C06B25/00 , C06B23/00
Abstract: 本发明属于含能材料领域,具体涉及到两种新型高能低熔点化合物1‑氟代偕二硝基甲基‑3‑硝基‑1,2,4‑三唑与1‑氟代偕二硝基甲基‑3,4‑二硝基吡唑,本发明仅通过一步反应制备1‑氟代偕二硝基甲基‑3‑硝基‑1,2,4‑三唑和1‑氟代偕二硝基甲基‑3,4‑二硝基吡唑,反应条件温和,操作简单方便,产率高达85%;所使用的Selectfluor试剂价格低廉,制备成本低。其中,1‑氟代偕二硝基甲基‑3‑硝基‑1,2,4‑三唑具有较为理想的熔点(74℃),适用于熔铸炸药载体;其密度高达1.919 g/cm3,爆轰性能优异(爆速8761 m/s,爆压34.3 Gpa),是一种新型高能低熔点含能材料。
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公开(公告)号:CN103570079A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310531410.4
申请日:2013-11-01
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种自燃烧法制备纳米铁氧体的方法,首先将制备铁氧体的前驱体溶解到水中得到铁氧体的前驱体水溶液,将硝化棉溶解到乙酸乙酯中得到含硝化棉的溶胶,然后将前驱体水溶液在搅拌状态下加入到硝化棉溶胶中并经过乳化分散,得到内相为前驱体水溶液的高分子乳液,再将高分子乳液分散到异辛烷中,高分子乳液形成球形液滴,接着将体系中的乙酸乙酯蒸馏出去,得到内含前驱体水溶液的高分子复合颗粒,再经过干燥得到内含前驱体的固体颗粒,将固体颗粒点燃或煅烧,得到纳米级铁氧体粉末。本方法具有操作简单、容易煅烧、无残碳、得到的铁氧体颗粒粒径小、粒径分布窄等特点,该方法适用于各种铁氧体材料的制备。
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公开(公告)号:CN103570078A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310531363.3
申请日:2013-11-01
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种超细铁氧体的制备方法,首先将制备铁氧体的前驱体溶解到水中得到铁氧体的前驱体水溶液,将硝化棉溶解到溶剂中得到含硝化棉的溶胶,然后将前驱体水溶液在搅拌状态下加入到硝化棉溶胶中并经过乳化分散,得到内相为前驱体水溶液的高分子乳液,用相同浓度的前驱体水溶液作为分散介质,再将高分子乳液分散并形成球形液滴,接着逐步将体系中的溶剂驱除出去,得到内含前驱体水溶液的高分子复合颗粒,再经过干燥得到内含前驱体的固体颗粒,将固体颗粒点燃或煅烧,得到纳米级铁氧体粉末。本方法具有操作简单、容易煅烧、无残碳、得到铁氧体颗粒粒径小、粒径分布窄等特点,该方法适合应用于各种铁氧体材料的制备。
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公开(公告)号:CN103570078B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201310531363.3
申请日:2013-11-01
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种超细铁氧体的制备方法,首先将制备铁氧体的前驱体溶解到水中得到铁氧体的前驱体水溶液,将硝化棉溶解到溶剂中得到含硝化棉的溶胶,然后将前驱体水溶液在搅拌状态下加入到硝化棉溶胶中并经过乳化分散,得到内相为前驱体水溶液的高分子乳液,用相同浓度的前驱体水溶液作为分散介质,再将高分子乳液分散并形成球形液滴,接着逐步将体系中的溶剂驱除出去,得到内含前驱体水溶液的高分子复合颗粒,再经过干燥得到内含前驱体的固体颗粒,将固体颗粒点燃或煅烧,得到纳米级铁氧体粉末。本方法具有操作简单、容易煅烧、无残碳、得到铁氧体颗粒粒径小、粒径分布窄等特点,该方法适合应用于各种铁氧体材料的制备。
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