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1.
2.
为了改善铝粉的表面氧化,提高其对含能材料热分解的催化作用,以电爆炸铝粉和二水合氯化铜(CuCl_2·2H_2O)为原料,利用置换反应法,实现了纳米铜粒子在铝粉表面的快速沉积,制备了包覆均匀的Cu/Al复合材料。利用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、X?射线粉末衍射(XRD)、电子能谱(EDS)等对其结构和形貌进行了表征。在不同的升温速率下测试了Cu/Al复合材料与黑索今(RDX)(质量比1∶5)混合物的DSC曲线。计算了该混合物热分解反应的动力学参数。结果表明,电爆炸铝粉表面的氧化层通过氟化铵的刻蚀作用被剥离,复合材料含有单质铝和单质铜晶相,无氧化铜及氧化铝晶相,纳米级铜颗粒均匀包覆在铝粉表面,复合材料粒径为200~500 nm。加入Cu/Al复合材料后,RDX的初始分解温度和分解峰温分别降低8.51℃和26.43℃,分解热提高296 J·g~(-1),热分解活化能降低19.19 kJ·mol~(-1),表明Cu/Al复合材料可促进RDX的热分解行为。  相似文献   
3.
石强  秦明娜  唐望  张彦  严蕊  邱少君  汪伟 《应用化工》2022,(S2):166-168
采用溶液共混法,以多官能度异氰酸酯(N-100),异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI),甲苯二异氰酸酯(TDI),聚异丁烯(PIB),石蜡作为包覆剂,对α-AlH3进行了表面包覆,并考察了包覆样品的热稳定性及湿稳定性。结果表明,包覆样品热稳定性得到了提高,60℃,10 d老化后,N-100包覆α-AlH3样品热稳定性最好,氢含量仅下降0.9%。通过包覆改善了样品湿稳定性,包覆样品在相对湿度达到70%之前,吸湿量增大均不明显,N-100包覆样品吸湿量最低,防湿效果最好。  相似文献   
4.
4-(2,4,6-三硝基苯胺基)苯甲酸(TABA)及铅、铜盐合成与表征   总被引:1,自引:1,他引:0  
以2,4,6-三硝基氯苯(苦基氯)及对氨基苯甲酸为原料,在50%乙醇水溶液中经过缩合反应脱去氯化氢得到中间体4-(2,4,6-三硝基苯氨基)苯甲酸(TABA),收率94.0%,产品纯度98.9%,利用红外、核磁及元素分析等鉴定产物的结构;探讨了缩合反应机理及影响反应的主要因素,确定了适宜的合成条件为反应温度70℃,反应...  相似文献   
5.
在相转移催化剂四丁基溴化铵存在下,奥硝唑与碱性溶液反应,脱去HCl,得到1-(2,3-环氧丙基)-2-甲基-5-硝基咪唑。研究了碱性溶液种类、碱性溶液的浓度、催化剂加入量、反应温度对目标产物收率的影响。结果表明,较佳反应条件为:奥硝唑∶四丁基溴化铵(质量比)=0.6,碱性溶液为5%NaOH水溶液,反应温度15℃,反应时间1 h,在此条件下,目标产物收率83.9%,纯度99.4%。对目标产物进行了IR及1H NMR表征,并对催化反应机理进行了分析。  相似文献   
6.
采用水热法合成出PbSnO3粉体。并用XRD、SEM对粉体的晶体结构和微观形貌进行分析和表征。结果表明:当矿化剂浓度NaOH为1mol·L-1,反应时间为12h,温度为180℃时,获得粒度均匀的锡酸铅粉体。  相似文献   
7.
采用化学气相沉积技术(CVD),在乙炔气氛、500℃条件下制备了碳/高活性铝复合材料.通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)对复合材料的物相、形貌、组成进行了表征.结果表明,碳/高活性铝复合材料具有特殊的核壳结构及良好的耐水能力.  相似文献   
8.
以苦基氯为初始原料,经过叠氮化,脱氮环化合成4,6-二硝基苯并氧化呋咱。4,6-二硝基苯并氧化呋咱与无机钠盐反应合成其钠盐。通过红外图谱、1 H-NMR、13 C-NMR、元素分析、有机质谱等分析对其结构进行了表征。综述分析上述分析数据并通过C-H相关二维谱的分析基本确定了4,6-二硝基呋咱钠盐的结构为7-羟基-4,6-二硝基苯并氧化呋咱钠。  相似文献   
9.
通过溶胶-凝胶法制备TiO2溶胶,采用浸渍的方法在工业金刚石表面涂覆TiO2薄膜。扫描电镜和红外分析结果表明,用该方法可以在金刚石表面涂覆TiO2薄膜,薄膜将金刚石磨料包裹完全。综合热分析对金刚石抗氧化性能检测结果为:涂膜金刚石较未涂膜金刚石抗氧化温度提高100℃。将表面涂有TiO2薄膜的金刚石磨料制备出陶瓷结合剂金刚石砂轮,其显微结构表明,金刚石表面TiO2薄膜在烧结过程中可以保护金刚石磨料不受陶瓷结合剂中的碱金属氧化物腐蚀,能提高结合剂对金刚石磨料的把持力。  相似文献   
10.
石强  秦明娜  唐望  陈志强  郭涛  汪伟 《应用化工》2023,(12):3332-3334
以聚乙二醇(PEG)20000为包覆剂,采用溶剂-非溶剂法对α-AlH3进行表面包覆。对未包覆样品及包覆样品进行红外光谱(IR)、光电子能谱(XPS)、扫描电镜(SEM)检测,并进行了热稳定性及湿稳定性考察。结果表明,PEG包覆于α-AlH3表面;60℃10 d加热后,未包覆样品氢含量降低2.04%,包覆样品氢含量降低1.29%;湿度80%环境条件下,经过10 d,未包覆样品氢含量降低1.05%,包覆样品氢含量降低0.99%。  相似文献   
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