一种高活性多层复合微球及其制备方法技术

技术编号:25214178 阅读:39 留言:0更新日期:2020-08-11 23:02
本发明专利技术公开了一种高活性多层复合微球,按质量百分比由以下组分组成:金属粉20%~25%,热塑性弹性体5%~15%,工艺助剂5%~10%,氧化剂55%~65%,以上各组分的质量总和是100%;所述高活性多层复合微球由内而外依次为金属粉、热塑性弹性体和氧化剂;所述金属粉为纳米铝粉或纳米铝基合金粉;本发明专利技术还公开了该高活性多层复合微球的制备方法,将金属粉、工艺助剂和热塑性弹性体共融共混,制得含有金属粉的核层,再采用滚动造粒嵌入氧化剂形成壳层,得到金属粉/热塑性弹性体/氧化剂高活性多层复合微球;该方法工艺简单,易放大,无溶剂污染,能够满足固体推进剂配方研制及应用需求;通过该方法制得的高活性多层复合微球可以直接在发动机中进行固体推进剂装药。

【技术实现步骤摘要】
一种高活性多层复合微球及其制备方法
本专利技术涉及固体推进剂材料
,具体涉及一种高活性多层复合微球及其制备方法。
技术介绍
能量始终是贯穿固体推进剂技术发展历程的主线,固体推进剂技术每一次大的技术突破,都伴随着能量水平的提升,同时促进了导弹武器装备的更新换代。从长远发展来看,新型含能材料的应用是固体推进剂能量性能飞跃的关键技术和支撑技术,而不断提高含能材料的应用效果则是高性能固体推进剂研制的基础技术。纳米级金属粉作为燃料应用于固体推进剂中可以提高爆热和密度,提高燃烧效率,提高推进剂燃烧稳定性作用,但是由于其具比表面积大,有高化学反应活性,对所处的环境特别敏感,感度较高,存在安全隐患,在固体推进剂中使用效果不佳;同时在固体推进剂的燃烧过程中,由于非均相固体推进剂的燃烧火焰存在富氧和富燃料区域,除非有内部湍流,这种富氧和富燃料区域将导致体系的不完全燃烧和过度燃烧,两种情况都将使体系偏离总的平衡组成,引起大的能量损失。目前,已有研究人员将氧化剂、还原剂组成核壳颗粒,其高的比表面积和较短的扩散距离,使反应物间的质量传输速度远高于反应速度,增强化学动力学;同时,通过控制核壳结构的组成来实现能量释放速率和效率的精确控制;但仍存在工艺复杂、能量利用效率低的问题。
技术实现思路
针对上述问题,本专利技术的一个目的是提供一种高活性多层复合微球;以热塑性弹性体为媒介、金属粉为核、氧化剂为壳制得的核壳颗粒,其通过对金属粉的包裹,使金属粉具有高能量释放和低敏感性的性能;本专利技术的高活性多层复合微球在反应过程中不仅可以缩短质量传输距离,还可以通过调控高活性多层复合微球中纳米金属粉、热塑性弹性体和氧化剂的化学计量比以及复合微球的粒径,增加单位质量反应物的接触点数,使高活性多层复合微球具有极高的能量释放速率、能量利用效率和燃烧(能量转化)效率。本专利技术的第二个目的是提供上述一种高活性多层复合微球的制备方法,该方法工艺简单,易放大,无溶剂污染,能够满足固体推进剂配方研制及应用需求;通过该方法制得的高活性多层复合微球可以直接在发动机中进行固体推进剂装药。本专利技术所采用的第一个技术方案是:一种高活性多层复合微球,按质量百分比由以下组分组成:金属粉20%~25%,热塑性弹性体5%~15%,工艺助剂5%~10%,氧化剂55%~65%,以上各组分的质量总和是100%;所述高活性多层复合微球由内而外依次为金属粉、热塑性弹性体和氧化剂;所述金属粉为纳米铝粉或纳米铝基合金粉。优选的,所述热塑性弹性体为乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、热塑性聚氨酯(TPU)和含能热塑性弹性体(ETPE)中的一种或多种。优选的,所述工艺助剂为葵二酸二辛酯、环烷油和饱和脂肪酸甘油酯中的一种或多种。优选的,所述氧化剂为高氯酸铵、硝酸铵和改性硝酸铵中的一种或多种。本专利技术所采用的第二个技术方案是:上述一种高活性多层复合微球的制备方法,包括以下步骤:步骤(1),采用旋转蒸发仪减压蒸馏处理工艺助剂;步骤(2),在手套箱中将纳米金属粉与工艺助剂搅拌混合15min~30min,形成浆料A;步骤(3),在一定温度条件下将热塑性弹性体与浆料A熔融混合,搅拌制成浆料B;步骤(4),将制得的浆料B通过高压蠕动泵加压后进入压力式喷嘴,喷出的熔融液滴落入内有氧化剂粉末的圆锅造粒机中,控制圆锅稳定旋转,实现氧化剂附着和多层复合微球球形化,获得金属粉/热塑性弹性体/氧化剂高活性多层复合微球;步骤(5),通过后处理工艺,获得不同粒径的高活性多层复合微球。优选的,所述步骤(1)中减压蒸馏的真空度为-0.1MPa~0Mpa,温度为70℃~90℃,时间为60min~120min,转速为20rpm~100rpm。优选的,所述步骤(3)中混合温度为80℃~85℃,时间为15min~30min;所述搅拌为电动搅拌,所述搅拌转速为40rpm~50rpm。优选的,所述步骤(4)中泵送速率为0.5g/min~20g/min,喷嘴温度为90℃~95℃,内外压差为1MPa~10MPa,托盘转速为5rpm~20rpm,转动时间为5min~10min。优选的,所述步骤(5)中后处理工艺包括沉降、干燥、筛分中的一项或多项。优选的,所述步骤(5)中获得的高活性多层复合微球粒径范围为350μm-600μm。上述技术方案的有益效果:(1)本专利技术通过对金属粉的包裹,使金属粉具有高能量释放和低敏感性的性能。(2)本专利技术的高活性多层复合微球在反应过程中不仅可以缩短质量传输距离,还可以通过调控高活性多层复合微球中纳米金属粉、热塑性弹性体和氧化剂的化学计量比以及复合微球的粒径,增加单位质量反应物的接触点数,使高活性多层复合微球具有极高的能量释放速率、能量利用效率和燃烧(能量转化)效率。(3)制备高活性多层复合微球的工艺简单,易放大,无溶剂污染,能够满足固体推进剂配方研制及应用需求。(4)高活性多层复合微球可以直接在发动机中进行固体推进剂装药。(5)以热塑性弹性体为媒介、金属粉为核、氧化剂为壳制得核壳颗粒,其较高的比表面积和较短的扩散距离,使反应物间的质量传输速度远高于反应速度,增强化学动力学。附图说明图1为本专利技术一种高活性多层复合微球的工艺流程图。具体实施方式下面通过具体的实施例对本专利技术进一步说明,应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本专利技术原理的前提下,还可以做出若干变型和改进,这些也应视为属于本专利技术的保护范围。本专利技术的一种高活性多层复合微球,按质量百分比由以下组分组成:金属粉20%~25%,热塑性弹性体5%~15%,工艺助剂5%~10%,氧化剂55%~65%,以上各组分的质量总和是100%;所述高活性多层复合微球由内而外依次为金属粉、热塑性弹性体和氧化剂;所述金属粉为纳米铝粉或纳米铝基合金粉。所述热塑性弹性体为乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、热塑性聚氨酯(TPU)和含能热塑性弹性体(ETPE)中的一种或多种。所述工艺助剂为葵二酸二辛酯、环烷油和饱和脂肪酸甘油酯中的一种或多种。所述氧化剂为高氯酸铵、硝酸铵和改性硝酸铵中的一种或多种。该高活性多层复合微球的制备方法如下:步骤(1),采用旋转蒸发仪减压蒸馏处理工艺助剂,为工艺助剂除水提纯;减压蒸馏条件为真空度-0.1MPa~0MPa,温度70℃~90℃,时间60min~120min,转速20rpm~100rpm。步骤(2),为使金属粉与工艺助剂混合均匀,在手套箱中将纳米金属粉与工艺助剂手动搅拌混合15~30min,形成浆料A。步骤(3),在一定温度条件下将塑性弹性体与浆料A熔融混合,搅拌制备均一浆料B,为了使热塑性弹性体熔融便于混合,控制温度为80℃~85℃;控制电动搅拌时间为15min~30min,搅拌时间过短,金属粉不能充分分散形成均一浆料,搅拌时间过长浪费时间及能源;控制电动搅拌转速为40rpm~50rpm,过高的搅拌速本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种高活性多层复合微球,其特征在于,按质量百分比由以下组分组成:金属粉20%~25%,热塑性弹性体5%~15%,工艺助剂5%~10%,氧化剂55%~65%,以上各组分的质量总和是100%;所述高活性多层复合微球由内而外依次为金属粉、热塑性弹性体和氧化剂;所述金属粉为纳米铝粉或纳米铝基合金粉。/n

【技术特征摘要】
1.一种高活性多层复合微球,其特征在于,按质量百分比由以下组分组成:金属粉20%~25%,热塑性弹性体5%~15%,工艺助剂5%~10%,氧化剂55%~65%,以上各组分的质量总和是100%;所述高活性多层复合微球由内而外依次为金属粉、热塑性弹性体和氧化剂;所述金属粉为纳米铝粉或纳米铝基合金粉。


2.根据权利要求1所述的一种高活性多层复合微球,其特征在于,所述热塑性弹性体为乙烯-醋酸乙烯共聚物、热塑性聚氨酯和含能热塑性弹性体中的一种或多种。


3.根据权利要求1所述的一种高活性多层复合微球,其特征在于,所述工艺助剂为葵二酸二辛酯、环烷油和饱和脂肪酸甘油酯中的一种或多种。


4.根据权利要求1所述的一种高活性多层复合微球,其特征在于,所述氧化剂为高氯酸铵、硝酸铵和改性硝酸铵中的一种或多种。


5.一种高活性多层复合微球的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤(1),采用旋转蒸发仪减压蒸馏处理工艺助剂;
步骤(2),在手套箱中将纳米金属粉与工艺助剂搅拌混合15min~30min,形成浆料A;
步骤(3),在一定温度条件下将热塑性弹性体与浆料A熔融混合,搅拌制成浆料B;
步骤(4),将制得的浆料B通过高压蠕动泵加压后进入压力式喷嘴,喷出的熔融液滴落入内有氧化剂粉末的圆锅造粒机中,控制圆锅稳定旋转,实...

【专利技术属性】
技术研发人员:付晓梦王伟王芳史钰李伟李春涛徐国舒赵晓丽
申请(专利权)人:湖北航天化学技术研究所
类型:发明
国别省市:湖北;42

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