摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-10页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
·含能材料的研究背景和意义 | 第10页 |
·三唑类衍生物的研究进展 | 第10-11页 |
·三唑类含能离子化合物和配合物的研究进展 | 第11-13页 |
·本文的主要研究内容 | 第13-14页 |
参考文献 | 第14-20页 |
第二章 三唑类化合物及其含能盐、金属配合物的制备及单晶培养 | 第20-30页 |
·实验仪器及试剂 | 第20-21页 |
·仪器 | 第20页 |
·试剂 | 第20-21页 |
·4-氨基-1,2,4-三唑金属配合物及离子化合物的制备及表征 | 第21-23页 |
·4-氨基-1,2,4-三唑铜配合物[Cu(4ATz)_2Cl_2·H_20]的制备及表征 | 第21-22页 |
·4-氨基-1,2,4-三唑锌配合物[Zn(4ATz)_2(CH_3COO)_2]的制备及表征 | 第22页 |
·4-氨基-1,2,4-三唑苦味酸盐(4ATz·PA)的制备及表征 | 第22-23页 |
·3-氨基-1,2,4-三唑离子化合物的制备及表征 | 第23-25页 |
·3-氨基-1,2,4-三唑苦味酸盐(3ATz·PA)的制备及表征 | 第23-24页 |
·3-氨基-1,2,4-三唑3-硝基-1,2,4-三唑-5-酮盐(3ATz·NTO)的制备及表征 | 第24-25页 |
·3,5-二氨基-1,2,4-三唑和3,5-二氨基-1,2,4-三唑苦味酸盐(DAT·PA)的制备及表征 | 第25-27页 |
·3,5-二氨基-1,2,4-三唑的制备及表征 | 第25-26页 |
·3,5-二氨基-1,2,4-三唑苦味酸盐(DAT·PA)的制备及表征 | 第26-27页 |
·3-硝基-1,2,4-三唑乙二胺盐[3NTa·(CH_2)_2(NH_2)_2·H_20]的制备及表征 | 第27页 |
·合成路线 | 第27页 |
·实验步骤 | 第27页 |
·分析检测 | 第27页 |
·单晶培养 | 第27页 |
·咪唑苦味酸盐(MZ·PA)的制备及表征 | 第27-28页 |
·合成路线 | 第27-28页 |
·实验步骤 | 第28页 |
·分析检测 | 第28页 |
·单晶培养 | 第28页 |
·3,5-二硝基苯甲酸二甲胺盐[DNBA·CH_2(NH_2)_2]的制备及表征 | 第28-29页 |
·合成路线 | 第28页 |
·实验步骤 | 第28-29页 |
·分析检测 | 第29页 |
·单晶培养 | 第29页 |
·小结 | 第29页 |
参考文献 | 第29-30页 |
第三章 化合物的晶体结构表征及量子化学计算 | 第30-66页 |
·基本原理 | 第30-31页 |
·单晶结构分析概述 | 第30页 |
·量子化学计算概述 | 第30-31页 |
·Zn(4ATz)_2(CH_3COO)_2的晶体结构 | 第31-35页 |
·晶体结构测定 | 第31-32页 |
·晶体结构分析 | 第32-35页 |
·4ATz·PA的晶体结构及量子化学计算 | 第35-40页 |
·晶体结构测定 | 第35页 |
·晶体结构分析 | 第35-37页 |
·量子化学计算 | 第37-40页 |
·3ATz·NTO的晶体结构及量子化学计算 | 第40-45页 |
·晶体结构测定 | 第40页 |
·晶体结构分析 | 第40-43页 |
·量子化学计算 | 第43-45页 |
·DAT·PA的晶体结构及量子化学计算 | 第45-50页 |
·晶体结构测定 | 第45-46页 |
·晶体结构分析 | 第46-48页 |
·量子化学计算 | 第48-50页 |
·3NTa·(CH_2)_2(NH_2)_2·H_20的晶体结构 | 第50-53页 |
·晶体结构测定 | 第50-52页 |
·晶体结构分析 | 第52-53页 |
·MZ·PA的晶体结构及量子化学计算 | 第53-59页 |
·晶体结构测定 | 第53-54页 |
·晶体结构分析 | 第54-56页 |
·量子化学计算 | 第56-59页 |
·DNBA·CH_2(NH_2)_2的晶体结构及量子化学计算 | 第59-63页 |
·晶体结构测定 | 第59-60页 |
·晶体结构分析 | 第60-62页 |
·量子化学计算 | 第62-63页 |
·小结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
第四章 化合物的热分解机理及动力学 | 第66-81页 |
·热动力学原理 | 第66-71页 |
·热分解动力学参数的计算 | 第67-68页 |
·选择合适机理函数的方法 | 第68-70页 |
·活化焓△H~≠、活化熵△S~≠和活化自由能△G~≠的计算 | 第70-71页 |
·Cu(4ATz)_2Cl_2·H_20的热力学性质 | 第71-74页 |
·Cu(4ATz)_2Cl_2·H_20的热分解行为 | 第71页 |
·Cu(4ATz)_2Cl_2·H_20的热分解动力学 | 第71-74页 |
·Zn(4ATz)_2(CH_3COO)_2的热分解行为 | 第74-75页 |
·4ATz·PA的热分解行为 | 第75-76页 |
·3ATz·PA的热分解行为 | 第76页 |
·3ATz·NTO的热分解行为 | 第76-77页 |
·DAT·PA的热分解行为 | 第77页 |
·3NTa·(CH_2)_2(NH_2)_2·H_20的热分解行为 | 第77-78页 |
·MZ·PA的热分解行为 | 第78-79页 |
·DNBA·CH_2(NH_2)_2的热分解行为 | 第79页 |
·小结 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-81页 |
第五章 化合物的热力学函数 | 第81-94页 |
·比热容测定 | 第81-86页 |
·试剂与仪器 | 第81页 |
·比热容的仪器校正 | 第81页 |
·测定原理 | 第81-82页 |
·比热容测定结果 | 第82-86页 |
·化合物的热力学函数计算 | 第86-89页 |
·比热容的理论计算 | 第89-92页 |
·绝热至爆时间的估算 | 第92页 |
·绝热至爆时间原理 | 第92页 |
·Cu(4ATz)_2Cl_2·H_20的绝热至爆时间估算 | 第92页 |
·小结 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-94页 |
结论 | 第94-97页 |
附图 | 第97-104页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第104-105页 |
致谢 | 第105-106页 |