2,3,5,6-四(1H-四唑-5-基)吡嗪含能离子盐的合成及性质研究

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本论文以2,3,5,6-四(1H-四唑-5-基)吡嗪(H4TTP)为配体,在碱性环境中,合成出[Zn2(TTP)(H2O)6]·H2O、[Cd2(TTP)(H2O)8]·4H2O、NaG3(TTP)·H2O、G4(TTP)·7H2O和K8(TTP)2·9H2O五种盐并培养出其晶体结构。用EA、FT-IR、NMR和X-射线单晶衍射仪对化合物进行表征,分析它们的结构。在不同的升温速率下,通过差式扫描量热法、热重-微分热重法获得五种盐的DSC、TG-DTG曲线,根据测试数据描述它们的热分解行为。并运用Kissinger法、Ozawa法和积分法得到NaG3(TTP)·H2O、G4(TTP)·7H2O和K8(TTP)2·9H2O的动力学方程。用Micro-DSCⅢ型的微量量热仪获得五种含能盐的比热容与温度的变化关系。根据DSC数据和公式计算NaG3(TTP)·H2O、G4(TTP)·7H2O和K8(TTP)2·9H2O的自加速分解温度(Te0)、热点火温度(Tbe0)、热爆炸临界温度(Tbp0),以及热动力学函数活化熵(ΔS)、活化焓(ΔH)和活化自由能(ΔG)。在绝热模式下,用IKA C5000氧弹量热仪,测定了五种物质的恒容燃烧热(ΔcU),依据Hess定律,计算它们的标准摩尔生成焓(ΔfHmθ)。用自动撞击感度仪(CGY-3)获得五种物质的撞击感度。根据这些结果来评估它们的安全性能。在Materials Studio中的Dmol3模块下对合成的三种物质进行结构优化,计算前线轨道能量和分布、Mulliken电荷分布、Mulliken键级大小关系、静电势及热力学函数等,从量子化学的角度分析评价含能化合物。
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