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相似文献
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1.
《应用化工》2022,(9):2208-2213
系统梳理了含氟聚合物基反应含能材料常见制备成型手段、用于反应含能材料的含氟聚合物种类、含氟聚合物在含能材料中的典型应用;重点综述了含氟聚合物基反应含能材料的含能化学反应机制、含能特性和实践运用。最后展望了含氟聚合物基反应含能材料的发展方向与待突破的关键技术。  相似文献   

2.
提高能量始终是固体推进剂研制发展过程中一直追求的主要目标,不断研究发展含能材料的新概念、新技术,研究合成新型含能材料并投入使用,是含能材料技术发展的重点。综述了缩水甘油叠氮聚合物GAP、氧丁环聚合物PNIMMO和硝酸酯缩水甘油醚聚合物PGLYN等三种具有发展前途的含能胶黏剂。讨论了包括聚乙烯醇硝酸酯、聚多硝基苯撑、硝胺聚醚和N—N环氧聚合物等的其它含能胶黏剂。认为在固体推进剂中使用含能胶黏剂是提高推进剂能量的有效方法。  相似文献   

3.
石墨烯复合材料的研究及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了石墨烯复合材料的结构和分类,主要包括石墨烯-纳米粒子复合材料、石墨烯-聚合物复合材料和石墨烯-碳基材料复合材料,并简述石墨烯复合材料在催化领域、电化学领域、生物医药领域和含能材料领域的应用。  相似文献   

4.
含氟两亲防污聚合物的合成与表征   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用原子转移自由基聚合(ATRP)技术合成了含氟两亲防污聚合物聚乙二醇-聚苯乙烯-聚全氟己基乙基丙烯酸酯(PEG-b-(PS-b-PFHEA)4).首先利用ATRP制备了含聚乙二醇与聚苯乙烯的两亲星形嵌段聚合物PEG-b-PS4其中的C-CI活化点进一步引发含氟单体-全氟己基乙基丙烯酸酯(PFHEA)的活性聚合.利用核磁共振氢谱(1H-NMR)和凝胶色谱(GPC)对其结构组成与分子质量及其分布进行表征.该含氟共聚物膜表面,以聚苯乙烯为锚定点,疏水的含氟嵌段具有低表而能,而亲水的PEG嵌段与水接触具有较低的界而能.该聚合物具有微相分离功能,可导致白组装现象的发生.这种具有两亲性的聚合物涂层可抑制蛋白质吸附或海洋生物附着,可作为良好的防污材料.  相似文献   

5.
综述了纳米多孔硅和纳米多孔硅基复合含能材料的国内外研究现状,通过分析认为该类复合含能材料具有反应活性高、能量可控、性能可调以及燃烧产物污染小等优点,具有很好的应用前景,但从目前的研究现状来看,还存在感度高、安全性能差、易氧化等缺点,且其爆炸反应机理也不明确,还需进一步进行制备工艺和爆炸反应机理方面的研究。  相似文献   

6.
从Al基纳米复合含能材料的能量方面着手分析比较了各种制备方法的优劣,凸显出了自组装法制备Al基纳米复合含能材料的优势。自组装制备方法能够有效控制Al基纳米复合含能材料中粒子的排布,增加粒子各自的分散性和组分粒子之间的接触,缩短了粒子之间的传质和传热距离,提高了Al基纳米复合含能材料的燃烧速率、反应活性和能量利用率。将目前报道的Al基纳米复合含能材料的自组装制备方法分为两类(直接组装法和间接组装法)进行论述总结,最后提出了自组装法在含能材料制备中的发展方向。附参考文献41篇。  相似文献   

7.
宋健 《浙江化工》2023,(9):30-35
概述了硼颗粒点火燃烧过程及其应用在含能材料中的不足。梳理近年来关于含氟化合物改善硼颗粒点火燃烧性能的研究进展,探讨了不同含氟化合物对于提升硼颗粒点火燃烧性能的机理和效果,同时对含氟化合物改善硼颗粒点火燃烧性能的研究提出展望。  相似文献   

8.
综述了含氟类含能化合物的合成及分子设计研究,主要包括单氟取代类、氟偕二硝基类、二氟氨基类、三氟甲基类以及五氟硫基类含能化合物;总结了含氟基团的优势和引入方法,以及具有代表性的含氟类含能化合物的合成路线和爆轰性能;归纳了目前含氟类含能化合物分子设计的研究路线以及可能存在的问题.  相似文献   

9.
细菌感染已经成为世界上最大的公共卫生问题,了解细菌与材料表面之间的相互作用,抑制细菌在材料表面的吸附成为了一项具有挑战性的任务。含氟聚合物因具有低介电常数、耐老化和较低的表面能、高热、化学耐候性,在材料科学中得到了广泛的应用。迄今为止,含氟聚合物的合成吸引了众多科研人员的关注。本文就含氟抗菌聚合物的研究进展,综述了含氟抗菌聚合物的合成、结构和抗菌性能,对含氟抗菌聚合物的未来的发展进行了展望讨论。  相似文献   

10.
综述了四唑基聚合物的合成方法,包括环加成反应、自由基聚合反应、官能团反应。介绍了四唑基聚合物在含能材料和质子交换膜材料方面的应用,四唑基聚合物用于制备含能材料具有能量高、感度低的优点,而作为质子交换膜材料,不但具有基本的导电性能,还能在高温及无水情况下的应用。  相似文献   

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