Demostramos un método sencillo y viable para controlar la tasa de liberación de energía y la tasa de presurización de materiales nanoenergéticos mediante el control de las composiciones elementales relativas de los oxidantes. En primer lugar, se generaron nanopartículas (NPs) de óxido bimetálicas con una distribución homogénea de dos componentes oxidantes diferentes (CuO y Fe2O3) mediante un método convencional de pirólisis por pulverización. A continuación, las NPs de Al empleadas como combustible se mezclaron con NPs de óxido bimetálico CuO-Fe2O3 mediante un proceso de ultrasonicación en solución de etanol. Finalmente, tras la eliminación del etanol mediante un proceso de secado, las NPs se convirtieron en materiales energéticos (ME). Los efectos de la fracción de masa de CuO en las NPs de óxido bimetálico CuO-Fe2O3 sobre la reactividad explosiva de los ME resultantes se examinaron utilizando un calorímetro diferencial de barrido y sistemas de comprobación de células de presión (PCT). Los resultados indican claramente que la tasa de liberación de energía y la tasa de presurización de los ME aumentaron linealmente a medida que aumentaba la fracción de masa de CuO en las NPs de óxido bimetálico CuO-Fe2O3. Esto sugiere que el control preciso de las proporciones estequiométricas de los componentes oxidante fuerte (CuO) y oxidante suave (Fe2O3) en las NPs de óxido bimetálico es un factor clave para sintonizar la reactividad explosiva de los EMs.
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