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 |