DTDA含能配合物的合成與性質(zhì)研究
發(fā)布時(shí)間:2023-04-30 05:26
本論文以FOX-7為原料合成AHDNE,由于AHDNE的鄰氨基肼基基團(tuán)活性很強(qiáng),可與多種物質(zhì)反應(yīng)生成新的含能材料。以AHDNE為原料制備其鉀鹽K(AHDNE),引入輔助配體期望制備出AHDNE的配合物Cd(NH3)6(AHDNE)2和Zn(NH3)4(AHDNE)2,然而意外獲得了N’-2,2-二硝基亞乙基氨基-2,2-二硝基乙脒(DTDA)的配合物Cd(NH3)6(DTDA)·H2O和Zn(NH3)4(DTDA)·H20。DTDA(DTDA是由兩分子的AHDNE轉(zhuǎn)變而來:在堿性溶液中,堿金屬的催化作用使得AHDNE中鄰氨基肼基的肼基脫去,生成二硝基乙腈(DNANT)。然后DNANT和另一個(gè)AHDNE反應(yīng)生成了N’-2,2-二硝基亞乙基氨基-2,2-二硝基乙脒(DTDA)。此外,金屬Zn在乙二胺溶液中與K(AHDNE)反應(yīng),由于金屬的催化作用使AHDNE的C=C雙鍵斷裂...
【文章頁數(shù)】:78 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 含能材料的概述
1.2 含能配合物的研究
1.2.1 以碳酰肼為配體合成的含能配合物
1.2.2 以高氮直鏈含能物質(zhì)為配體合成的含能配合物
1.3 FOX-7的研究進(jìn)展
1.4 1-氨基-1-肼基-2,2-硝基乙烯(AHDNE)的研究進(jìn)展
1.5 研究意義及主要內(nèi)容
1.5.1 研究意義
1.5.2 主要內(nèi)容
第二章 DADT含能配合物、{K[CH(NO2)2]}n的合成與表征
2.1 實(shí)驗(yàn)儀器及試劑
2.1.1 儀器
2.1.2 試劑
2.2 Cd(NH3)6(DTDA)·H2O和Zn(NH3)4(DTDA)·H2O的合成與表征
2.2.1 合成線路
2.2.2 合成方法
2.2.3 Cd(NH3)6(DTDA)·H2O和Zn(NH3)4(DTDA)·H2O的反應(yīng)機(jī)理
2.3 {K[CH(NO2)2]}n的合成與表征
2.3.1 合成線路
2.3.2 合成方法
2.3.3 {K[CH(NO2)2]}n的反應(yīng)機(jī)理
2.4 本章小結(jié)
第三章 晶體結(jié)構(gòu)分析
3.1 單晶結(jié)構(gòu)分析概述
3.2 Cd(NH3)6(DTDA)·H2O的晶體結(jié)構(gòu)表征
3.2.1 晶體結(jié)構(gòu)的測定
3.2.2 晶體結(jié)構(gòu)分析
3.3 Zn(NH3)4(DTDA)·H2O的晶體結(jié)構(gòu)表征
3.3.1 晶體結(jié)構(gòu)的測定
3.3.2 晶體結(jié)構(gòu)分析
3.4 {K[CH(NO2)2]}n的晶體結(jié)構(gòu)表征與量子化學(xué)計(jì)算
3.4.1 晶體結(jié)構(gòu)的測定
3.4.2 晶體結(jié)構(gòu)分析
3.4.3 量子化學(xué)計(jì)算
3.5 本章小結(jié)
第四章 熱動(dòng)力學(xué)研究
4.1 基本機(jī)理
4.2 Cd(NH3)6(DTDA)·H2O的熱行為研究
4.2.1 Cd(NH3)6(DTDA)·H2O的熱分解過程
4.2.2 Cd(NH3)6(DTDA)·H2O的熱分析動(dòng)力學(xué)
4.3 {K[CH(NO2)2]}n的熱行為研究
4.3.1 {K[CH(NO2)2]}n的熱分解過程
4.3.2 {K[CH(NO2)2]}n的熱分析動(dòng)力學(xué)
4.4 本章小結(jié)
第五章 熱安定性的測定
5.1 比熱容的測定
5.1.1 試劑與儀器
5.1.2 校正儀器
5.1.3 測定原理
5.1.4 比熱容測定結(jié)果
5.2 熱力學(xué)函數(shù)
5.3 熱爆炸臨界溫度(Tb)和熱點(diǎn)火溫度(TTIT)
5.4 自加速分解溫度(TSADT)
5.5 絕熱至爆時(shí)間
5.6 撞擊感度
5.7 本章小結(jié)
第六章 含能材料的燃燒熱、標(biāo)準(zhǔn)摩爾生成焓的研究
6.1 燃燒熱測定
6.1.1 儀器
6.1.2 測定原理
6.1.3 實(shí)驗(yàn)條件
6.1.4 量熱計(jì)的標(biāo)定
6.1.5 燃燒熱的測定
6.2 化合物標(biāo)準(zhǔn)燃燒焓及標(biāo)準(zhǔn)生成焓的換算
6.2.1 標(biāo)準(zhǔn)燃燒焓的換算
6.2.2 標(biāo)準(zhǔn)摩爾生成焓的計(jì)算
6.3 分析與討論
6.3.1 FOX-7及其五種閉環(huán)衍生物的燃燒熱
6.3.2 三種鉀鹽與G(FOX-7)的燃燒熱
6.3.3 AEFOX-7與AMFOX-7的燃燒熱
6.3.4 DBDNE的燃燒熱
6.4 本章小結(jié)
第七章 結(jié)論
7.1 創(chuàng)新性工作與主要結(jié)論
7.2 展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士期間取得的科研成果
致謝
本文編號(hào):3806515
【文章頁數(shù)】:78 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 含能材料的概述
1.2 含能配合物的研究
1.2.1 以碳酰肼為配體合成的含能配合物
1.2.2 以高氮直鏈含能物質(zhì)為配體合成的含能配合物
1.3 FOX-7的研究進(jìn)展
1.4 1-氨基-1-肼基-2,2-硝基乙烯(AHDNE)的研究進(jìn)展
1.5 研究意義及主要內(nèi)容
1.5.1 研究意義
1.5.2 主要內(nèi)容
第二章 DADT含能配合物、{K[CH(NO2)2]}n的合成與表征
2.1 實(shí)驗(yàn)儀器及試劑
2.1.1 儀器
2.1.2 試劑
2.2 Cd(NH3)6(DTDA)·H2O和Zn(NH3)4(DTDA)·H2O的合成與表征
2.2.1 合成線路
2.2.2 合成方法
2.2.3 Cd(NH3)6(DTDA)·H2O和Zn(NH3)4(DTDA)·H2O的反應(yīng)機(jī)理
2.3 {K[CH(NO2)2]}n的合成與表征
2.3.1 合成線路
2.3.2 合成方法
2.3.3 {K[CH(NO2)2]}n的反應(yīng)機(jī)理
2.4 本章小結(jié)
第三章 晶體結(jié)構(gòu)分析
3.1 單晶結(jié)構(gòu)分析概述
3.2 Cd(NH3)6(DTDA)·H2O的晶體結(jié)構(gòu)表征
3.2.1 晶體結(jié)構(gòu)的測定
3.2.2 晶體結(jié)構(gòu)分析
3.3 Zn(NH3)4(DTDA)·H2O的晶體結(jié)構(gòu)表征
3.3.1 晶體結(jié)構(gòu)的測定
3.3.2 晶體結(jié)構(gòu)分析
3.4 {K[CH(NO2)2]}n的晶體結(jié)構(gòu)表征與量子化學(xué)計(jì)算
3.4.1 晶體結(jié)構(gòu)的測定
3.4.2 晶體結(jié)構(gòu)分析
3.4.3 量子化學(xué)計(jì)算
3.5 本章小結(jié)
第四章 熱動(dòng)力學(xué)研究
4.1 基本機(jī)理
4.2 Cd(NH3)6(DTDA)·H2O的熱行為研究
4.2.1 Cd(NH3)6(DTDA)·H2O的熱分解過程
4.2.2 Cd(NH3)6(DTDA)·H2O的熱分析動(dòng)力學(xué)
4.3 {K[CH(NO2)2]}n的熱行為研究
4.3.1 {K[CH(NO2)2]}n的熱分解過程
4.3.2 {K[CH(NO2)2]}n的熱分析動(dòng)力學(xué)
4.4 本章小結(jié)
第五章 熱安定性的測定
5.1 比熱容的測定
5.1.1 試劑與儀器
5.1.2 校正儀器
5.1.3 測定原理
5.1.4 比熱容測定結(jié)果
5.2 熱力學(xué)函數(shù)
5.3 熱爆炸臨界溫度(Tb)和熱點(diǎn)火溫度(TTIT)
5.4 自加速分解溫度(TSADT)
5.5 絕熱至爆時(shí)間
5.6 撞擊感度
5.7 本章小結(jié)
第六章 含能材料的燃燒熱、標(biāo)準(zhǔn)摩爾生成焓的研究
6.1 燃燒熱測定
6.1.1 儀器
6.1.2 測定原理
6.1.3 實(shí)驗(yàn)條件
6.1.4 量熱計(jì)的標(biāo)定
6.1.5 燃燒熱的測定
6.2 化合物標(biāo)準(zhǔn)燃燒焓及標(biāo)準(zhǔn)生成焓的換算
6.2.1 標(biāo)準(zhǔn)燃燒焓的換算
6.2.2 標(biāo)準(zhǔn)摩爾生成焓的計(jì)算
6.3 分析與討論
6.3.1 FOX-7及其五種閉環(huán)衍生物的燃燒熱
6.3.2 三種鉀鹽與G(FOX-7)的燃燒熱
6.3.3 AEFOX-7與AMFOX-7的燃燒熱
6.3.4 DBDNE的燃燒熱
6.4 本章小結(jié)
第七章 結(jié)論
7.1 創(chuàng)新性工作與主要結(jié)論
7.2 展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士期間取得的科研成果
致謝
本文編號(hào):3806515
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