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
北国雪未消完成签到 ,获得积分10
4秒前
可靠的书桃完成签到 ,获得积分10
5秒前
辻诺完成签到 ,获得积分10
13秒前
乐乐完成签到,获得积分10
14秒前
忧伤的慕梅完成签到 ,获得积分10
16秒前
周三完成签到,获得积分10
19秒前
23秒前
24秒前
风趣的天问完成签到 ,获得积分10
29秒前
雪妮完成签到 ,获得积分10
29秒前
Battery-Li完成签到,获得积分10
30秒前
称心芷巧完成签到 ,获得积分10
33秒前
139完成签到 ,获得积分0
33秒前
三百一十四完成签到 ,获得积分10
42秒前
芝诺的乌龟完成签到 ,获得积分0
44秒前
成就的孤晴完成签到 ,获得积分10
48秒前
Microgan完成签到,获得积分10
48秒前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
50秒前
我是老大应助科研通管家采纳,获得10
50秒前
shyの煜完成签到 ,获得积分10
50秒前
51秒前
53秒前
stiger完成签到,获得积分10
59秒前
HCT完成签到,获得积分10
1分钟前
璐璐完成签到 ,获得积分10
1分钟前
CY完成签到,获得积分10
1分钟前
zhaoyaoshi完成签到 ,获得积分10
1分钟前
青青完成签到,获得积分10
1分钟前
btcat完成签到,获得积分10
1分钟前
李雨晴完成签到,获得积分10
1分钟前
ES完成签到 ,获得积分10
1分钟前
忒寒碜完成签到,获得积分10
1分钟前
GGBond完成签到 ,获得积分10
1分钟前
从别后忆相逢完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
mike2012完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Xenia完成签到 ,获得积分10
1分钟前
快乐小恬完成签到 ,获得积分10
1分钟前
kanong完成签到,获得积分0
1分钟前
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
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 1000
CRC Handbook of Chemistry and Physics 104th edition 1000
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Izeltabart tapatansine - AdisInsight 600
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 3770510
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3315488
关于积分的说明 10176548
捐赠科研通 3030532
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1663023
邀请新用户注册赠送积分活动 795258
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 756705