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公开(公告)号:CN108864386A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810745285.X
申请日:2018-07-09
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C08F293/00 , C08F220/44 , C08F222/20 , C06B33/08 , C06B23/00
Abstract: 本发明涉及一种模量调节剂、制备方法及其应用,本发明首次制备得到嵌段聚合物模量调节剂PAN‑b‑PEG‑b‑PAN,分子链中PAN段吸附在硝胺填料表面,形成一种不溶于硝酸酯的聚合物壳层,抑制硝酸酯等增塑剂对硝胺填料的溶解,增强硝胺填料的物理增强作用,提升复合材料的模量与强度;分子链中PEG链段与聚醚粘合剂具有良好的相容性,可以与粘合剂基体网络发生物理相互作用,促进模量调节剂分子在固化体系中有效分散。在不影响推进剂伸长率的前提下,两者相互作用增强填料与粘合剂基体之间的作用,显著提升复合推进剂的模量与抗拉强度。
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公开(公告)号:CN109810210A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201811600473.X
申请日:2018-12-26
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C08F8/30 , C08F220/44 , C08F220/10 , C08F220/20 , C06B23/00 , C06B33/08 , C06D5/06
Abstract: 本发明涉及一种炔基化中性聚合物键合剂、制备方法及推进剂,本发明首次制备得到炔基化的中性聚合物键合剂,分子结构中同时含有羟基、端炔基、氰基等三种基团,分子链中氰基吸附在硝胺填料表面,形成一种不溶于硝酸酯的聚合物壳层,抑制硝酸酯等增塑剂对硝胺填料的溶解,增强硝胺填料的物理增强作用,提升复合材料的模量与强度;羟基通过异氰酸酯固化剂进入交联固化网络体系中,增强粘合剂与硝胺固体填料之间的作用;炔基与叠氮粘合剂分子的叠氮基发生click反应,增强粘合剂分子与键合剂以及粘合剂分子之间的相互作用。三种相互作用可以显著增强填料与粘合剂基体之间的作用,显著提升复合推进剂的模量与抗拉强度。
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公开(公告)号:CN107843526A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201710159188.8
申请日:2017-03-17
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明是一种水分在固体推进剂中扩散系数的测试方法。包括试样制备与条件选取,参数测试与数据分析和参数定性与系数求解等3个步骤;试样制备与条件选取时,设定试样初始含湿率相同,试样制备成立方体颗粒和长方体薄片,在设定温度和不同湿度下分时取样;参数测试与数据分析时,以平衡吸湿率与相对湿度关系的散点数据进行拟合,参考反映试样吸湿历史的初始含湿率,获得平衡含湿率数学表达式;参数定性与系数求解时,以平衡含湿率作为特征参数,利用时刻含湿率与平衡含湿率比值-时间开根曲线和扩散系数公式,求解得出扩散系数。本发明广泛用于关于火箭固体燃料物理参数检测,并且具有操作安全、验算简便、检测数据可靠和试验重复性好的优点。
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公开(公告)号:CN108864386B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201810745285.X
申请日:2018-07-09
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C08F293/00 , C08F220/44 , C08F222/20 , C06B33/08 , C06B23/00
Abstract: 本发明涉及一种模量调节剂、制备方法及其应用,本发明首次制备得到嵌段聚合物模量调节剂PAN‑b‑PEG‑b‑PAN,分子链中PAN段吸附在硝胺填料表面,形成一种不溶于硝酸酯的聚合物壳层,抑制硝酸酯等增塑剂对硝胺填料的溶解,增强硝胺填料的物理增强作用,提升复合材料的模量与强度;分子链中PEG链段与聚醚粘合剂具有良好的相容性,可以与粘合剂基体网络发生物理相互作用,促进模量调节剂分子在固化体系中有效分散。在不影响推进剂伸长率的前提下,两者相互作用增强填料与粘合剂基体之间的作用,显著提升复合推进剂的模量与抗拉强度。
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公开(公告)号:CN107843552B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201710159187.3
申请日:2017-03-17
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明是一种用于火箭固体燃料检测的复合固体推进剂吸湿后填料粒子与基体界面脱湿的定量检测方法。包括试样制备与条件选取、参数检测与图像处理和数据处理与数学建模等步骤;试样制备与条件选取时,试样制备成哑铃形试件,选取常温和不同湿度状态为试验环境条件。参数检测与图像处理时,获取推进剂试样吸湿不同时间的力学性能参数和拉伸断面微距照片,对拉伸断面进行图像处理、转换和分析,设定并计算试样拉伸断面上脱湿填料粒子所占拉伸断面面积的比例为脱湿率。数据处理与数学建模时,建立数学模型,表征推进剂试样力学性能数据与脱湿率的量化数学关系,获取试样的湿老化性能指标。本发明还具有方法科学、操作方便、费用节省和易于推广的优点。
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公开(公告)号:CN107721784B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201711084990.1
申请日:2017-11-07
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种包含组合安定剂的叠氮基复合固体推进剂,包含如下重量份的组分:粘合剂:7%~12.5%;增塑剂:11%~18%;氧化剂:10%~73%;含能炸药:0%~60%;金属燃料:5%~19%;固化剂:0.5%~1.0%;固化催化剂:0.05%;安定剂:0.3%~0.6%;键合剂:0.2%;交联剂:0.05%~0.1%。本发明包含组合安定剂的叠氮基复合固体推进剂具有良好的贮存性能,贮存过程力学性能变化率小于20%。
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公开(公告)号:CN107512997A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710620207.2
申请日:2017-07-26
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种低燃速高能固体推进剂,属于固体推进剂技术领域,所述固体推进剂包含以下质量百分比含量的组分:增塑剂17.5-22.5%、粘合剂6-7.5%、氧化剂6.0%~8.0%、含能炸药48.0%~52.0%、金属燃料14.0%~16.0%、功能助剂1.0%~4.0%;其中,所述增塑剂包括增塑剂A和增塑剂B,所述增塑剂A由硝化甘油NG和丁三醇三硝酸酯BTTN组成;所述增塑剂B为丁基硝氧乙基硝胺Bu-NENA或三羟甲基乙烷三硝酸酯TMETN中的一种或两种组合。本发明提供的推进剂有效解决高能量与低燃速相互矛盾的问题,在具备高能量的同时具有燃速低,标准静态燃速可降低至9mm/s以下。
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公开(公告)号:CN111484382B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202010280101.4
申请日:2020-04-10
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C06B45/34
Abstract: 本发明提供了一种含氟聚氨酯包覆微/纳米铝粉复合微粒及其制备方法,通过以下方式实现:步骤1,惰性气氛下,将微米或纳米铝粉、氨基取代的甲氧基硅烷、第一溶剂加入反应容器中,搅拌后加入水、氨水反应,过滤,干燥;步骤2,惰性气氛下,将氨基改性的微米或纳米铝粉加入第二溶剂中,搅拌下向上述溶液中加入异氰酸酯固化剂I和催化剂,加热上述溶液,向上述溶液中加入含氟二醇与异氰酸酯固化剂II,继续反应,过滤,洗涤,干燥,得到含氟聚氨酯包覆的微米或纳米铝粉复合微粒。本发明实现了含氟聚氨酯在微/纳米铝粉表面的有效包覆,有效保持了微/纳米铝粉的活性,提高微/纳米铝粉的高温氧化速率及热量释放速率,包覆层均匀、致密,不易脱落。
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公开(公告)号:CN111484382A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010280101.4
申请日:2020-04-10
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C06B45/34
Abstract: 本发明提供了一种含氟聚氨酯包覆微/纳米铝粉复合微粒及其制备方法,通过以下方式实现:步骤1,惰性气氛下,将微米或纳米铝粉、氨基取代的甲氧基硅烷、第一溶剂加入反应容器中,搅拌后加入水、氨水反应,过滤,干燥;步骤2,惰性气氛下,将氨基改性的微米或纳米铝粉加入第二溶剂中,搅拌下向上述溶液中加入异氰酸酯固化剂I和催化剂,加热上述溶液,向上述溶液中加入含氟二醇与异氰酸酯固化剂II,继续反应,过滤,洗涤,干燥,得到含氟聚氨酯包覆的微米或纳米铝粉复合微粒。本发明实现了含氟聚氨酯在微/纳米铝粉表面的有效包覆,有效保持了微/纳米铝粉的活性,提高微/纳米铝粉的高温氧化速率及热量释放速率,包覆层均匀、致密,不易脱落。
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公开(公告)号:CN107843552A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201710159187.3
申请日:2017-03-17
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明是一种用于火箭固体燃料检测的复合固体推进剂吸湿后填料粒子与基体界面脱湿的定量检测方法。包括试样制备与条件选取、参数检测与图像处理和数据处理与数学建模等步骤;试样制备与条件选取时,试样制备成哑铃形试件,选取常温和不同湿度状态为试验环境条件。参数检测与图像处理时,获取推进剂试样吸湿不同时间的力学性能参数和拉伸断面微距照片,对拉伸断面进行图像处理、转换和分析,设定并计算试样拉伸断面上脱湿填料粒子所占拉伸断面面积的比例为脱湿率。数据处理与数学建模时,建立数学模型,表征推进剂试样力学性能数据与脱湿率的量化数学关系,获取试样的湿老化性能指标。本发明还具有方法科学、操作方便、费用节省和易于推广的优点。
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