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含能金属有机骨架材料的合成与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第14-43页
    1.1 课题背景第14-16页
    1.2 金属有机骨架的发展与概况第16-19页
    1.3 含能金属有机骨架的研究进展第19-26页
        1.3.1 一维含能金属有机骨架的研究概况第20-22页
        1.3.2 二维含能金属有机骨架的研究概况第22-23页
        1.3.3 三维含能金属有机骨架的研究概况第23-26页
    1.4 传统含能材料性能的调节第26-29页
        1.4.1 引入硝基第26-27页
        1.4.2 引入氨基第27页
        1.4.3 引入硝氨基第27-28页
        1.4.4 引入叠氮基第28-29页
    1.5 提高亚稳态有机含能基团热稳定性的研究概况第29-33页
        1.5.1 二硝酰胺的热稳定性研究第29-30页
        1.5.2 硝仿的热稳定性研究第30-31页
        1.5.3 多硝基唑环稳定性的研究第31-32页
        1.5.4 氮氧化多硝基唑环稳定性的研究第32-33页
    1.6 本论文的选题的思路与研究内容第33-35页
    参考文献第35-43页
第2章 含有不同含能基团的配体对含能MOF的结构和性能影响第43-63页
    2.1 实验试剂与仪器第43-44页
        2.1.1 实验试剂第43-44页
        2.1.2 实验仪器第44页
    2.2 实验部分第44-47页
        2.2.1 三种配体的合成第44-46页
        2.2.2 6 种配合物的合成第46-47页
    2.3 晶体结构与分析第47-55页
        2.3.1 6 种配合物晶体参数与部分键长、键角第47-50页
        2.3.2 配合物CuDABT和ZnDABT的晶体结构分析第50-51页
        2.3.3 配合物CuDNBT和ZnDNBT的晶体结构分析第51-53页
        2.3.4 配合物CuDNABT和ZnDNABT的晶体结构分析第53-55页
        2.3.5 分析与总结第55页
    2.4 理化性能第55-60页
        2.4.1 配合物密度的调节第56-57页
        2.4.2 热稳定性第57-58页
        2.4.3 燃烧热和生成热第58-59页
        2.4.4 感度第59-60页
    2.5 本章小结第60-61页
    参考文献第61-63页
第3章 二硝酰胺离子与阳离子骨架的离子交换——含能MOFs性能的调节第63-94页
    3.1 实验试剂与仪器第64页
        3.1.1 实验试剂第64页
        3.1.2 实验仪器第64页
    3.2 实验部分第64-66页
        3.2.1 4,4’-偶氮 1,2,4-三唑(atrz)的合成第64-65页
        3.2.2 3D金属骨架MOF(Cu)的合成第65页
        3.2.3 MOF(Cu)与二硝酰胺铵(ADN)的离子交换实验第65-66页
        3.2.4 MOF(DN)与AND的吸湿性对比实验第66页
        3.2.5 N(NO_2)_2~-与叠氮化钠的离子交换实验第66页
        3.2.6 实验小结第66页
    3.3 MOF(Cu)与N(NO_2)_2~-离子交换第66-75页
        3.3.1 MOF(Cu)的单晶结构与稳定性分析第66-67页
        3.3.2 MOF(Cu)与N(NO_2)_2~-不同比例的离子交换第67-69页
        3.3.3 MOF(Cu)与N(NO_2)_2~-离子完全交换产物的晶体结构第69-72页
        3.3.4 MOF(Cu)与完全交换产物N(NO_2)_2~-(?)MOF(Cu)的结构对比第72-75页
    3.4 完全交换产物N(NO_2)_2~-(?)MOF(Cu)的稳定性分析第75-78页
        3.4.1 交换产物N(NO_2)_2~-(?)MOF(Cu)与ADN的吸湿性对比第75-76页
        3.4.2 交换产物N(NO_2)_2~-(?)MOF(Cu)的热稳定性分析第76-78页
    3.5 含能性能调节第78-83页
        3.5.1 金属骨架含能材料爆轰性能计算方法的选择第79-80页
        3.5.2 不同比例交换产物生成热的计算第80-81页
        3.5.3 两种计算爆轰性能方法的对比第81-82页
        3.5.4 不同比例爆轰性能的调节第82-83页
    3.6 N(NO_2)_2~-阴离子的释放第83-89页
        3.6.1 Na N3与N(NO_2)_2~-(?)MOF(Cu)交换产物的红外梯度第83-84页
        3.6.2 Na N3与N(NO_2)_2~-(?)MOF(Cu)交换产物结构的表征第84-85页
        3.6.3 Na N3与N(NO_2)_2~-(?)MOF(Cu)交换过程的跟踪第85-87页
        3.6.4 Na N3与N(NO_2)_2~-(?)MOF(Cu)交换产物元素分析第87-88页
        3.6.5 Na N3与N(NO_2)_2~-(?)MOF(Cu)完全交换产物的热稳定性第88页
        3.6.6 Na N3与N(NO_2)_2~-(?)MOF(Cu)各交换比例产物感度变化第88-89页
    3.7 本章小结第89-91页
    参考文献第91-94页
第4章 硝仿根离子与阳离子含能金属有机骨架的离子交换——单晶到单晶的转变第94-115页
    4.1 实验试剂与仪器第94-95页
        4.1.1 实验试剂第94-95页
        4.1.2 实验仪器第95页
    4.2 实验部分第95-98页
        4.2.1 合成路线第95页
        4.2.2 合成实验第95-97页
        4.2.3 离子交换实验第97页
        4.2.4 实验小结第97-98页
    4.3 离子交换前后晶体结构分析第98-106页
        4.3.1 晶体数据与部分键长、键角第98-100页
        4.3.2 交换前晶体结构分析第100-101页
        4.3.3 交换后晶体结构分析第101-105页
        4.3.4 单晶转变前后的XRD及红外测试分析第105-106页
    4.4 离子交换过程的监测与机理探讨第106-109页
        4.4.1 (NO_2)_3~-离子与MOF(Zn)离子交换不同时间的监测第106-107页
        4.4.2 MOF(Cu)和不同比例的K(NO_2)_3交换第107-108页
        4.4.3 交换后产物金属元素含量与交换机理分析第108-109页
    4.5 理化性能第109-112页
        4.5.1 密度第109-110页
        4.5.2 感度第110页
        4.5.3 热稳定性分析第110-111页
        4.5.4 爆轰性能第111-112页
    4.6 本章小结第112-114页
    参考文献第114-115页
第5章 阳离子含能金属骨架材料的合成——多硝基唑环阴离子为平衡离子第115-145页
    5.1 实验试剂与仪器第116-117页
        5.1.1 实验试剂第116-117页
        5.1.2 实验仪器第117页
    5.2 实验部分第117-123页
        5.2.1 合成路线第117-118页
        5.2.2 合成实验第118-123页
    5.3 晶体合成与结构分析第123-136页
        5.3.1 晶体参数第123-128页
        5.3.2 MOF(DNT)晶体结构分析第128-129页
        5.3.3 多硝基唑环阴离子的扩展第129页
        5.3.4 两种唑环阴离子金属骨架晶体结构分析第129-130页
        5.3.5 金属盐范围的扩展及验证第130-131页
        5.3.6 四种扩展骨架的晶体结构分析第131-133页
        5.3.7 氮氧键的引入第133-134页
        5.3.8 MOF(TNPO)和MOF(DNTO)的晶体结构分析第134-135页
        5.3.9 MOF(NTTO)的晶体结构分析第135-136页
    5.4 理化性能第136-141页
        5.4.1 密度第137页
        5.4.2 感度第137页
        5.4.3 热稳定性第137-139页
        5.4.4 生成热第139-140页
        5.4.5 爆轰性能第140-141页
    5.5 本章小结第141-143页
    参考文献第143-145页
结论第145-147页
攻读博士学位期间发表的论文与研究成果清单第147-148页
致谢第148页

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