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DNDZ-有机胺Cd、Zn含能配合物的合成及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 含能材料简介第11页
    1.2 新型含能配合物的发展第11-16页
        1.2.1 高氮的直链含能化合物的含能配合物第12页
        1.2.2 碳酰肼的配合物第12-14页
        1.2.3 富氮杂环类的含能配合物第14-16页
    1.3 FOX-7(1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯)研究进展第16-17页
    1.4 2-(二硝基亚甲基)-1,3-二氮杂环戊烷(DNDZ)的研究进展第17-19页
        1.4.1 DNDZ及其金属盐的研究第17-18页
        1.4.2 DNDZ金属含能配合物的研究第18-19页
    1.5 本论文研究的主要内容第19-21页
        1.5.1 研究意义第19页
        1.5.2 主要研究内容第19-21页
第二章 DNDZ有机胺Cd、Zn配合物的制备及表征第21-27页
    2.1 实验设备及相关试剂第21-22页
        2.1.1 实验设备第21页
        2.1.2 实验试剂第21-22页
    2.2 Cd(NH_3)_4(DNDZ)_2的合成及表征第22-23页
        2.2.1 合成路线第22页
        2.2.2 合成方法第22页
        2.2.3 合成路线第22-23页
        2.2.4 合成步骤第23页
        2.2.5 表征分析第23页
        2.2.6 单晶培养第23页
    2.3 [Cd(NH_3)_2(ADNA)_2]_n的合成及表征第23-25页
        2.3.1 合成路线第23页
        2.3.2 合成步骤第23-24页
        2.3.3 表征分析第24页
        2.3.4 单晶培养第24页
        2.3.5 反应机理第24-25页
    2.4 [Cd(CH_3NH_2)_2(ADNA)_2]_n的合成及表征第25-26页
        2.4.1 合成路线第25页
        2.4.2 合成步骤第25页
        2.4.3 表征分析第25页
        2.4.4 单晶培养第25-26页
    2.5 [Cd(C_2H_5NH_2)_2(ADNA)_2]_n的合成及表征第26-27页
        2.5.1 合成路线第26页
        2.5.2 合成步骤第26页
        2.5.3 表征分析第26页
        2.5.4 单晶培养第26-27页
第三章 晶体结构表征第27-41页
    3.1 基本原理第27页
    3.2 Cd(NH_3)_4(DNDZ)_2的晶体结构表征第27-31页
        3.2.1 Cd(NH_3)_4(DNDZ)_2单晶结构的测定第27-28页
        3.2.2 Cd(NH_3)_4(DNDZ)_2晶体结构的分析第28-31页
    3.3 [Cd(CH_3NH_2)_2(ADNA)_2]_n的单晶结构表征第31-34页
        3.3.1 [Cd(CH_3NH_2)_2(ADNA)_2]_n晶体结构的测定第31页
        3.3.2 [Cd(CH_3NH_2)_2(ADNA)_2]_n单晶结构的分析第31-34页
    3.4 [Cd(C_2H_5NH_2)_2(ADNA)_2]_n的单晶结构表征第34-37页
        3.4.1 [Cd(C_2H_5NH_2)_2(ADNA)_2]_n单晶结构的测定第34-35页
        3.4.2 [Cd(CH_3NH_2)_2(ADNA)_2]_n单晶结构的分析第35-37页
    3.5 Zn(NH_3)_2(DNDZ)_2的晶体结构表征第37-41页
        3.5.1 Zn(NH_3)_2(DNDZ)_2单晶结构的测定第37-38页
        3.5.2 Zn(NH_3)_2(DNDZ)_2单晶结构的分析第38-41页
第四章 配合物的热行为研究第41-67页
    4.1 基本原理第41-45页
        4.1.1 热分解动力学机理研究第41-42页
        4.1.2 热动力学分析的基本方法第42-45页
    4.2 Cd(NH_3)_4(DNDZ)_2的热行为第45-50页
        4.2.1 Cd(NH_3)_4(DNDZ)_2的热分解过程第45-46页
        4.2.2 Cd(NH_3)_4(DNDZ]_2的热分解动力学研究第46-50页
    4.3 [Cd(NH_3)_2(ADNA)_2]_n的热行为第50-54页
        4.3.1 [Cd(NH_3)_2(ADNA)_2]_n的热分解过程第50页
        4.3.2 [Cd(NH_3)_2(ADNA)_2]_n的热分解动力学研究第50-54页
    4.4 [Cd(CH_3NH_2)_2(ADNA)_2]_n的热行为第54-58页
        4.4.1 [Cd(CH_3NH_2)_2(ADNA)_2]_n的热分解过程第54页
        4.4.2 [Cd(CH_3NH_2)_2(ADNA)_2]_n的热分解动力学研究第54-58页
    4.5 [Cd(C_2H_5NH_2)_2(ADNA)_2]_n的热行为第58-62页
        4.5.1 [Cd(C_2H_5NH_2(ADNA)_2]_n的热分解过程第58页
        4.5.2 [Cd(C_2H_5NH_2)_2(ADNA)_2]_n的热分解动力学研究第58-62页
    4.6 Zn(NH_3)_2(DNDZ)_2的热行为第62-67页
        4.6.1 Zn(NH_3)_2(DNDZ)_2的热分解过程第62页
        4.6.2 Zn(NH_3)_2(DNDZ)_2的热分解动力学研究第62-67页
第五章 配合物安定性的测试和评估第67-71页
    5.1 比热容测定结果与分析第67-68页
    5.2 自加速分解温度(T_(SADT))、热爆炸临界温度(T_b)及热点火温度(T_(TIT))第68-69页
    5.3 绝热至爆时间第69-70页
    5.4 撞击感度的研究第70-71页
结论与展望第71-73页
    6.1 结论第71-72页
    6.2 展望第72-73页
参考文献第73-81页
致谢第81-82页
附录第82-84页

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