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苯并氧化呋咱靜高壓下的拉曼光譜研究

發(fā)布時間:2018-06-06 18:40

  本文選題:苯并氧化呋咱 + 高壓; 參考:《渤海大學》2017年碩士論文


【摘要】:含能材料在軍事國防、工業(yè)發(fā)展、航空航天甚至醫(yī)學研究等方面都有著廣闊的應用和深遠的影響,與其它含能材料相比,呋咱類含能化合物具有密度大、含氮量高的優(yōu)勢,且具有更為理想的熱爆炸性能。氧化呋咱更是具有更高的能量密度,作為此類化合物的代表,苯并氧化呋咱將一個氧化呋咱基替代硝基連入苯環(huán),可以在增加能量的同時提高熱穩(wěn)定性和安全性;谶@一性質,設計合成新的性能更為優(yōu)良的苯并氧化呋咱類含能化合物十分有價值。因此,對于苯并氧化呋咱性能的研究尤為重要,而高壓下苯并氧化呋咱的性質和振動情況研究將為此提供理論依據(jù)。本文對苯并氧化呋咱晶體在高壓下的振動情況及特性進行了探究,主要分為兩大部分,第一部分利用激光拉曼光譜技術以及藍寶石對頂砧裝置對苯并氧化呋咱晶體進行掃描及光譜采集。共掃描了在常溫下,從常壓到1653MPa共六組不同壓力下苯并氧化呋咱的拉曼光譜,結合前人研究成果分析所采集光譜的拉曼峰振動頻率歸屬于哪種振動模式,分析苯并氧化呋咱的拉曼特征峰。通過分析苯并氧化呋咱拉曼特征峰的頻移及劈裂情況,判斷不同壓力下苯并氧化呋咱晶體的相變情況。發(fā)現(xiàn)苯并氧化呋咱共有13個拉曼特征峰,主要由苯環(huán)振動、C=C振動、C-H振動、C-C振動引起。由于拉曼特征峰在445.95MPa壓力下出現(xiàn)了突然的藍移及峰寬的變化,由此判定苯并氧化呋咱晶體在此壓力下出現(xiàn)相變。第二部分利用Gaussian09計算了常溫常壓下單個苯并氧化呋咱分子的拉曼光譜。利用GaussView構建苯并氧化呋咱分子模型,計算常溫常壓下苯并氧化呋咱的拉曼光譜,并與實驗光譜進行比較分析。理論計算光譜在實驗范圍內共出現(xiàn)十三條特征拉曼峰,且各個峰的頻率與實驗光譜可以一一對應,模擬計算的拉曼特征峰振動情況與實驗拉曼特征峰的歸屬基本相同。
[Abstract]:Energetic materials have broad applications and far-reaching effects in military defense, industrial development, aerospace and even medical research. Compared with other energetic materials, furoxan energetic compounds have the advantages of high density and high nitrogen content. And it has better thermal explosion performance. Furoxan has a higher energy density. As a representative of this kind of compounds, benzofuroxan connects a nitrofuroxan group to the benzene ring, which can increase the energy and improve the thermal stability and safety. Based on this property, it is very valuable to design and synthesize new and better benzofuroxan energetic compounds. Therefore, the study on the properties of benzofuroxan is particularly important, and the study on the properties and vibration of benzofuroxan under high pressure will provide a theoretical basis for this. In this paper, the vibration and characteristics of benzofuroxan crystal under high pressure are investigated. In the first part, the laser Raman spectroscopy and sapphire anvil were used to scan and collect the benzofuroxan crystal. Six groups of Raman spectra of benzofuroxan at different pressures from atmospheric pressure to 1653MPa were scanned at room temperature. The vibrational frequency of the Raman peak of the collected spectrum was analyzed according to the previous research results. The Raman characteristic peaks of benzofuroxan were analyzed. By analyzing the frequency shift and splitting of the Raman characteristic peak of benzofuroxan, the phase transition of the benzofuroxan crystal under different pressures was determined. It is found that there are 13 Raman characteristic peaks in benzofuroxan, which are mainly caused by the C-C vibration and C-H vibration of benzene ring. Because of the sudden blue shift and the change of the width of the Raman characteristic peak at 445.95 MPA, the phase transition of the benzofuroxan crystal is determined. In the second part, the Raman spectra of a single benzofuroxan molecule at room temperature and atmospheric pressure were calculated by Gaussian09. The molecular model of benzofuroxan was constructed by GaussView. The Raman spectra of benzofuroxan were calculated at room temperature and atmospheric pressure, and were compared with experimental spectra. There are thirteen characteristic Raman peaks in the experimental range, and the frequency of each peak can correspond to the experimental spectrum one by one. The vibration of the simulated Raman characteristic peak is basically the same as that of the experimental Raman characteristic peak.
【學位授予單位】:渤海大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2017
【分類號】:TQ560.1;O657.37

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本文編號:1987734

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