Application of microfluidic technology on preparation of nano LLM-105

微型反应器 纳米- 过饱和度 材料科学 粒径 纳米技术 扫描电子显微镜 粒度分布 化学工程 体积流量 差示扫描量热法 化学 复合材料 有机化学 催化作用 热力学 工程类 物理
作者
Yifan Zhang,Song Zhang,Le‐Wu Zhan,Wanying Tang,Jing Hou,Bindong Li
出处
期刊:Journal of Energetic Materials [Taylor & Francis]
卷期号:: 1-15 被引量:5
标识
DOI:10.1080/07370652.2022.2094033
摘要

Current methods, including ball milling and spray drying, are subject to some restrictions in application for preparing nano 2,6-diamino-3,5-dinitropyrazine-1-oxide (LLM-105), such as too large volume of dangerous goods, unstable temperature as well as discontinuous industrial production. In this study, continuous and safe preparation of nano-LLM-105 was achieved using microfluidic technology. Several influence factors had been studied on the particle size of LLM-105 including supersaturation, microreactor structure, solvent/non-solvent ratio, the total flow rate, reactor temperature, as well as the number of plates. Results showed that supersaturation of solution and structure of the microreactor played a critical role in the formation of nano-scale LLM-105. Further analysis on these nano-particles revealed its D50 was 124.95 nm with a spherical-like narrow shape through scanning electron microscopy and particle size distribution curve. X-ray diffraction results show that the crystal structure of nano-LLM-105 has not changed, and the differential scanning calorimeter test results show that nano-LLM-105 still maintains good thermal stability compared to raw-LLM-105. In short, this protocol provides a new route for continuous and safe preparation of nano-level LLM-105, which could be potentially applied to other nano-energetic materials, such as HMX and CL-20.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
zx发布了新的文献求助10
刚刚
小小li完成签到 ,获得积分10
刚刚
干净雅旋完成签到,获得积分10
1秒前
8秒前
11秒前
斯文败类应助lucy采纳,获得10
11秒前
Ava应助Lea采纳,获得10
12秒前
JamesPei应助柚子采纳,获得10
14秒前
16秒前
17秒前
19秒前
断棍豪斯完成签到,获得积分10
19秒前
Pauline完成签到 ,获得积分10
20秒前
20秒前
nnnn发布了新的文献求助10
22秒前
林大侠发布了新的文献求助10
22秒前
Sean完成签到 ,获得积分10
24秒前
阿司匹林发布了新的文献求助10
24秒前
lzy完成签到 ,获得积分10
25秒前
CipherSage应助西西采纳,获得10
26秒前
28秒前
顺顺完成签到,获得积分10
31秒前
32秒前
乐乐应助Sean采纳,获得10
34秒前
35秒前
柚子发布了新的文献求助10
35秒前
皮皮鲁完成签到,获得积分10
36秒前
可飞完成签到,获得积分10
37秒前
pgg完成签到,获得积分20
39秒前
王羊补牢完成签到 ,获得积分10
39秒前
Narcissus完成签到,获得积分10
42秒前
Dream完成签到,获得积分0
42秒前
44秒前
冰魂应助科研通管家采纳,获得10
44秒前
Akim应助科研通管家采纳,获得30
44秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
44秒前
小马甲应助科研通管家采纳,获得10
44秒前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得30
44秒前
qiao应助科研通管家采纳,获得10
44秒前
44秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
Mixing the elements of mass customisation 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3779565
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3325025
关于积分的说明 10221059
捐赠科研通 3040157
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1668640
邀请新用户注册赠送积分活动 798728
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758522