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s-四嗪衍生物的合成、表征、量子化学计算及热行为研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 高氮含能化合物的研究背景第11-13页
    1.2 s-四嗪衍生物的研究进展第13-17页
        1.2.1 s-四嗪衍生物的结构特点第13-16页
        1.2.2 s-四嗪腙类化合物及胺类s-四嗪化合物合成研究第16-17页
    1.3 本论文的主要研究内容第17-19页
第二章 s-四嗪衍生物的合成与表征第19-28页
    2.1 实验用药品及仪器第19-20页
        2.1.1 实验药品第19-20页
        2.1.2 实验仪器第20页
    2.2 BT的合成与表征第20-22页
        2.2.1 BT的合成路线第20-21页
        2.2.2 BT的制备步骤第21页
        2.2.3 BT的表征第21-22页
    2.3 3-[(对硝基苯基)亚甲基腙]-6-(3,5-二甲基吡唑-1-基)-s-四嗪(DPHX)的合成与表征第22-23页
        2.3.1 DPHX的合成线路第22页
        2.3.2 DPHX的合成步骤第22页
        2.3.3 DPHX的单晶培养第22-23页
    2.4 3-[(对羟基苯基)亚甲基腙]-6-(3,5-二甲基吡唑-1-基)-s-四嗪(DPHM)的合成与表征第23-24页
        2.4.1 DPHM的合成路线第23页
        2.4.2 DPHM的合成步骤第23页
        2.4.3 DPHM的单晶培养第23-24页
    2.5 3-[(2,4-二硝基苯基)亚甲基腙]-6-(3,5-二甲基吡唑-1-基)-s-四嗪(DMHT)的合成与表征第24页
        2.5.1 DMHT的合成线路第24页
        2.5.2 DMHT的合成步骤第24页
        2.5.3 DMHT的单晶培养第24页
    2.6 3-甲胺基-6-(3,5-二甲基吡唑-1-基)-s-四嗪(MDT)的合成与表征第24-25页
        2.6.1 MDT的合成线路第24-25页
        2.6.2 MDT的合成步骤第25页
        2.6.3 MDT的单晶培养第25页
    2.7 3,6-二-(2-丁基-5-氯-1H-咪唑-4-亚甲基腙)-s-四嗪(BBHT)的合成与表征。第25-26页
        2.7.1 BBHT的合成线路第25-26页
        2.7.2 BBHT的合成步骤第26页
        2.7.3 BBHT的单晶培养第26页
    2.8 3-(2-丁基-5-氯-1H-咪唑-4-亚甲基腙)-6-(3,5-二甲基吡唑-1-基)-s-四嗪(BHT)的合成与表征第26-27页
        2.8.1 BHT的合成路线第27页
        2.8.2 BHT的合成步骤第27页
        2.8.3 BHT的单晶培养第27页
    2.9 本章小结第27-28页
第三章 s-四嗪衍生物的晶体结构第28-59页
    3.1 DPHX的晶体结构第28-33页
        3.1.1 DPHX的晶体结构测定第28-29页
        3.1.2 DPHX的晶体结构分析第29-33页
    3.2 DPHM的晶体结构第33-38页
        3.2.1 DPHM的晶体结构测定第33-34页
        3.2.2 DPHM的晶体结构分析第34-38页
    3.3 DMHT的晶体结构第38-43页
        3.3.1 DMHT的晶体结构测定第38-39页
        3.3.2 DMHT的晶体结构分析第39-43页
    3.4 MDT的晶体结构第43-48页
        3.4.1 MDT的晶体结构测定第43-44页
        3.4.2 MDT的晶体结构分析第44-48页
    3.5 BBHT·4(C_2H_5OH)的晶体结构第48-52页
        3.5.1 BBHT·4(C_2H_5OH)的晶体结构测定第48页
        3.5.2 BBHT·4(C_2H_5OH)的晶体结构分析第48-52页
    3.6 BHT·2(H_2O)·C_2H_4O_2的晶体结构第52-57页
        3.6.1 BHT·2(H2O)·C_2H_4O_2的晶体结构测定第52-53页
        3.6.2 BHT·2(H_2O)·C_2H_4O_2的晶体结构分析第53-57页
    3.7 本章小结第57-59页
第四章 s-四嗪衍生物的热行为及热动力学研究第59-83页
    4.1 热动力学原理第59-61页
        4.1.1 热分解的动力学参数计算第60-61页
        4.1.2 机理函数的选择原则第61页
    4.2 仪器校正第61-62页
    4.3 DPHX的热行为第62-67页
        4.3.1 DPHX的热分解行为第62-63页
        4.3.2 DPHX的热分解动力学第63-67页
    4.4 DPHM的热行为第67-72页
        4.4.1 DPHM的热分解行为第67-68页
        4.4.2 DPHM的热分解动力学第68-72页
    4.5 DMHT的热行为第72-77页
        4.5.1 DMHT的热分解行为第72-73页
        4.5.2 DMHT的热分解动力学第73-77页
    4.6 MDT的热行为第77-81页
        4.6.1 MDT的热分解行为第77-78页
        4.6.2 MDT的热分解动力学第78-81页
    4.7 本章小结第81-83页
第五章 s-四嗪衍生物的热力学性质与热安全性第83-94页
    5.1 比热容的测定第83-85页
        5.1.1 比热容测定原理第83页
        5.1.2 标准物质的比热容测定第83-84页
        5.1.3 s-四嗪衍生物的热力学函数计算第84-85页
    5.2 s-四嗪衍生物的比热容测定第85-91页
    5.3 s-四嗪衍生物的热安全性第91-93页
        5.3.1 T_(SADT)、T_(be)及T_(bp)的计算第91-92页
        5.3.2 s-四嗪衍生物的爆速和爆压第92-93页
    5.4 本章小结第93-94页
第六章 s-四嗪衍生物的量子化学研究第94-116页
    6.1 前言第94页
    6.2 计算内容第94-95页
        6.2.1 几何优化第94页
        6.2.2 前线轨道第94页
        6.2.3 Mulliken电荷第94页
        6.2.4 Mulliken键级第94-95页
        6.2.5 热力学性质第95页
    6.3 计算方法第95页
    6.4 DPHX的理论计算第95-98页
    6.5 DPHM的理论计算第98-102页
    6.6 DMHT的理论计算第102-105页
    6.7 MDT的理论计算第105-108页
    6.8 BBHT的理论计算第108-111页
    6.9 BHT的理论计算第111-115页
    6.10 本章小结第115-116页
结论与展望第116-119页
参考文献第119-124页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第124-125页
致谢第125页

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