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高能硝仿基化合物的合成及其在含能材料中的应用

高能硝仿基化合物的合成背景4-氨基-3,5-二硝基吡唑(LLM-116)作为一种高能低感含能材料,具有重要的应用前景.然而,LLM-116及其衍生物的氧平衡普遍较差,影响了其能量性能.为提升其性能,研究者将目光转向了硝仿基.高能硝仿基化合物以其高能量和良好的氧平衡性能而著称,但其较高的感度限制了其广泛应用.为解决这一问题,本文提出了一种新型高能硝仿基化合物的合成方法,通过将硝仿基引入LLM-116,不仅提高了其氧平衡,还降低了感度,实现了能量与稳定性的有效平衡.
📌 参考资料/链接:
《有机合成工艺研究与开发》 (尼尔 G. 安德森 著, 陈芬儿 主译, 化学工业出版社, 2018)

📄 详细内容

高能硝仿基化合物的合成路线与原料

本文所述的高能硝仿基化合物的化学式为C4H2N8O10,其合成方法包括以下步骤:

1.将LLM-116铵盐溶解在N,N-二甲基甲酰胺中,加入溴化钾,升温后滴加氯丙酮进行反应.反应结束后冷却,过滤并干燥,得到中间体1-丙酮基-LLM-116.

2.将1-丙酮基-LLM-116分批加入到浓硫酸中,逐滴滴加发烟硝酸进行硝化反应.反应结束后,将反应液倒入冰水淬灭,过滤并静置,析出目标产物1-硝仿基-LLM-116.

这一合成方法原料易得,步骤简单,且产率高,适合大规模生产.


高能硝仿基化合物的性能表征

通过对合成的高能硝仿基化合物进行表征,发现其具有优异的性能:

1.撞击感度为7.5J,摩擦感度为120N,表明其具有较低的感度,适合实际应用.

2.氧平衡为+4.97%,氧含量为49.67%,显著高于LLM-116的氧平衡(-32.37%).

3.密度为1.866g·cm-3,EXPLO5计算爆压为35.59GPa,爆速为9028m·s-1,比LLM-116提高约10%.

这些性能数据表明,该高能硝仿基化合物在含能材料领域具有广阔的应用前景.



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