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不对称四嗪类含能化合物的制备及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 含能化合物的研究背景第12-15页
    1.2 四嗪类杂环含能化合物的研究进展第15-21页
        1.2.1 对称1,2,4,5-四嗪类高氮杂环含能化合物的研究进展第15-18页
        1.2.2 不对称1,2,4,5-四嗪类高氮杂环含能化合物的研究进展第18-21页
    1.3 本文的主要研究内容第21-22页
第二章 不对称/稠环四嗪的合成与表征第22-31页
    2.1 实验试剂和仪器第22-23页
        2.1.1 实验试剂第22页
        2.1.2 实验仪器第22-23页
    2.2 前驱体3,6-双(3,5-二甲基吡唑)-1,2,4,5-四嗪(BT)的合成与表征第23-25页
        2.2.1 BT的合成路线第23-24页
        2.2.2 BT的制备步骤第24-25页
        2.2.3 BT的表征第25页
    2.3 3-氨基-6-(3,5-二甲基吡唑基-1-基)-1,2,4-三唑[4,3-b]-1,2,4,5-四嗪(ADTTz)的合成与表征第25-26页
        2.3.1 ADTTz的合成路线第25页
        2.3.2 ADTTz的制备步骤第25-26页
        2.3.3 ADTTz的表征第26页
    2.4 6-(3,5-二甲基-1H-吡唑-1-基)-3-(羟基二氮烯基)-[1,2,4]三唑[4,3-b][1,2,4,5]四嗪(DPHTTz)的合成与表征第26-27页
        2.4.1 DPHTTz的合成路线第26-27页
        2.4.2 DPHTTz的制备步骤第27页
        2.4.3 DPHTTz的表征第27页
    2.5 1,2-偶氮双(6-(4-氯-3,5-二甲基吡唑-1H-吡唑-1-基)-[1,2,4]三唑[1,2,4,5]四嗪)(ACDPTTz)的合成与表征第27-28页
        2.5.1 ACDPTTz的合成路线第27页
        2.5.2 ACDPTTz的制备步骤第27-28页
        2.5.3 ACDPTTz的表征第28页
    2.6 3-(1H-1,2,3,4-四唑-5-氨基)-6-(3,5-二甲基吡唑-1-基)-s-四嗪(TADPTz)的合成与表征第28-29页
        2.6.1 TADPTz的合成路线第28页
        2.6.2 TADPTz的制备步骤第28页
        2.6.3 TADPTz的表征第28-29页
    2.7 3-(1H-1,2,3,4-四唑-5-氨基)-6-肼基-s-四嗪(TAHTz)的合成与表征第29-30页
        2.7.1 TAHTz的合成路线第29页
        2.7.2 TAHTz的制备步骤第29页
        2.7.3 TAHTz的表征第29-30页
    2.8 3-氨基-6-(1H-四唑-5-基)-[1,2,4]三唑[4,3-b][1,2,4,5]四嗪(ATTTz)的合成与表征第30页
        2.8.1 ATTTz的合成路线第30页
        2.8.2 ATTTz的制备步骤第30页
        2.8.3 ATTTz的表征第30页
    2.9 本章小结第30-31页
第三章 不对称四嗪化合物的晶体结构第31-55页
    3.1 DPHTTz的晶体结构第31-35页
        3.1.1 DPHTTz的晶体结构测定第31-32页
        3.1.2 DPHTTz的晶体结构分析第32-35页
    3.2 ACDPTTz的晶体结构第35-40页
        3.2.1 ACDPTTz的晶体结构测定第35-36页
        3.2.2 ACDPTTz的晶体结构分析第36-40页
    3.3 TADPTz的晶体结构第40-44页
        3.3.1 TADPTz的晶体结构测定第40-41页
        3.3.2 TADPTz的晶体结构分析第41-44页
    3.4 TAHTz的晶体结构第44-49页
        3.4.1 TAHTz的晶体结构测定第44-45页
        3.4.2 TAHTz的晶体结构分析第45-49页
    3.5 ATTTz的晶体结构第49-53页
        3.5.1 ATTTz的晶体结构测定第49页
        3.5.2 ATTTz的晶体结构分析第49-53页
    3.6 本章小结第53-55页
第四章 不对称四嗪化合物的热分解行为和热动力学研究第55-81页
    4.1 热分解动力学研究的原理第55-57页
        4.1.1 热分解的动力学参数计算第56-57页
        4.1.2 热分解机理函数的选择原则第57页
    4.2 实验测试条件第57-58页
    4.3 DPHTTz的热分解行为第58-63页
        4.3.1 DPHTTz的热分解行为第58-59页
        4.3.2 DPHTTz的热分解动力学第59-63页
    4.4 ACDPTTz的热分解行为第63-64页
    4.5 TADPTz的热分解行为第64-68页
        4.5.1 TADPTz的热分解行为第64-65页
        4.5.2 TADPTz的热分解动力学第65-68页
    4.6 TAHTz的热分解行为第68-73页
        4.6.1 TAHTz的热分解行为第68-70页
        4.6.2 TAHTz的热分解动力学第70-73页
    4.7 ATTTz的热分解行为第73-79页
        4.7.1 ATTTz的热分解行为第73-75页
        4.7.2 ATTTz的热分解动力学第75-79页
    4.8 本章小结第79-81页
第五章 不对称四嗪化合物的热安全性和爆轰性能第81-85页
    5.1 不对称四嗪化合物的热安全性第81-82页
        5.1.1 自加速分解温度(T_(SADT))、热点火温度(T_(be))、热爆炸临界温度(T_(bp))的计算第81-82页
        5.1.2 活化熵(ΔS~≠),活化焓(ΔH~≠)和活化自由能(ΔG~≠)的计算第82页
    5.2 不对称四嗪化合物的爆轰性能第82-83页
    5.3 本章小结第83-85页
第六章 不对称四嗪化合物的量子化学研究第85-98页
    6.1 前言第85页
    6.2 研究内容第85-86页
        6.2.1 几何结构优化第85页
        6.2.2 前线轨道第85页
        6.2.3 Mulliken电荷第85页
        6.2.4 Mulliken键级第85-86页
    6.3 计算方法第86页
    6.4 DPHTTz的理论计算第86-88页
        6.4.1 DPHTTz前线轨道第86-87页
        6.4.2 Mulliken电荷第87-88页
        6.4.3 Mulliken键级第88页
    6.5 ACDPTTz的理论计算第88-90页
        6.5.1 ACDPTTz前线轨道第89页
        6.5.2 Mulliken电荷第89-90页
        6.5.3 Mulliken键级第90页
    6.6 TADPTz的理论计算第90-92页
        6.6.1 TADPTz前线轨道第91页
        6.6.2 Mulliken电荷第91-92页
        6.6.3 Mulliken键级第92页
    6.7 TAHTz的理论计算第92-94页
        6.7.1 TAHTz前线轨道第93页
        6.7.2 Mulliken电荷第93-94页
        6.7.3 Mulliken键级第94页
    6.8 ATTTz的理论计算第94-96页
        6.8.1 ATTTz前线轨道第95页
        6.8.2 Mulliken电荷第95-96页
        6.8.3 Mulliken键级第96页
    6.9 本章小结第96-98页
结论第98-101页
参考文献第101-107页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第107-108页
致谢第108-109页

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