摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
缩略词表 | 第27-28页 |
第1章 绪论 | 第28-51页 |
1.1 本论文研究的目的和意义 | 第28页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第28-46页 |
1.2.1 高氯酸类含能配合物 | 第31-35页 |
1.2.2 硝酸类含能配合物 | 第35-37页 |
1.2.3 硝基酚类含能配合物 | 第37-41页 |
1.2.4 唑基酸根类含能配合物 | 第41页 |
1.2.5 叠氮类含能配合物 | 第41-44页 |
1.2.6 含能配合物中金属离子的影响 | 第44-46页 |
1.3 本课题研究的主要内容 | 第46-51页 |
第2章 新型叠氮直链类含能配合物的研究 | 第51-87页 |
2.1 原料及实验仪器 | 第51-52页 |
2.1.1 原料 | 第51页 |
2.1.2 元素分析 | 第51-52页 |
2.1.3 FT–IR 分析 | 第52页 |
2.2 叠氮直链类含能配合物的制备 | 第52-55页 |
2.2.1 叠氮乙二胺含能配合物的制备 | 第52-53页 |
2.2.2 叠氮丙二胺含能配合物的制备 | 第53-55页 |
2.3 叠氮直链类含能配合物的结构表征 | 第55-59页 |
2.3.1 叠氮乙二胺含能配合物的结构表征 | 第55-57页 |
2.3.2 叠氮丙二胺含能配合物的结构表征 | 第57-59页 |
2.4 叠氮直链类含能配合物的晶体结构 | 第59-70页 |
2.4.1 乙二胺和丙二胺配体的 HOMO 和 LOMO 分析 | 第59-60页 |
2.4.2 测试仪器及测试条件 | 第60页 |
2.4.3 硝酸叠氮乙二胺合钴的晶体结构 | 第60-63页 |
2.4.4 叠氮乙二胺合铜的晶体结构 | 第63-67页 |
2.4.5 叠氮丙二胺合铜的晶体结构 | 第67-70页 |
2.5 叠氮乙二胺含能配合物的的热分析研究 | 第70-76页 |
2.5.1 测试仪器及测试条件 | 第70-71页 |
2.5.2 叠氮乙二胺合锰含能配合物的热分析 | 第71页 |
2.5.3 硝酸叠氮乙二胺合钴含能配合物的热分析 | 第71-72页 |
2.5.4 叠氮乙二胺合镍含能配合物的热分析 | 第72页 |
2.5.5 叠氮乙二胺合铜含能配合物的热分析 | 第72-73页 |
2.5.6 叠氮乙二胺合锌含能配合物的热分析 | 第73页 |
2.5.7 叠氮乙二胺含能配合物的非等温反应动力学和热力学参数 | 第73-76页 |
2.6 叠氮丙二胺含能配合物的热分析研究 | 第76-80页 |
2.6.1 叠氮丙二胺合锰含能配合物的热分析 | 第76页 |
2.6.2 硝酸叠氮丙二胺合钴含能配合物的热分析 | 第76-77页 |
2.6.3 叠氮丙二胺合镍含能配合物的热分析 | 第77页 |
2.6.4 叠氮丙二胺合铜含能配合物的热分析 | 第77-78页 |
2.6.5 叠氮丙二胺合锌含能配合物的热分析 | 第78页 |
2.6.6 叠氮丙二胺合镉含能配合物的热分析 | 第78-79页 |
2.6.7 叠氮丙二胺含能配合物的非等温反应动力学和热力学参数 | 第79-80页 |
2.7 叠氮直链类含能配合物的应用性能研究 | 第80-85页 |
2.7.1 叠氮直链类含能配合物的燃烧热研究 | 第80-82页 |
2.7.2 叠氮直链类含能配合物的撞击感度研究 | 第82-83页 |
2.7.3 叠氮直链类含能配合物的摩擦感度研究 | 第83-84页 |
2.7.4 叠氮直链类含能配合物的火焰感度研究 | 第84页 |
2.7.5 叠氮直链类含能配合物的极限药量研究 | 第84-85页 |
2.8 小结 | 第85-87页 |
第3章 新型叠氮咪唑类含能配合物的研究 | 第87-103页 |
3.1 原料及实验仪器 | 第87页 |
3.1.1 原料 | 第87页 |
3.1.2 元素分析和 FT–IR 分析 | 第87页 |
3.2 叠氮咪唑含能配合物的制备 | 第87-89页 |
3.3 叠氮咪唑含能配合物的结构表征 | 第89-91页 |
3.4 叠氮咪唑含能配合物的晶体结构 | 第91-94页 |
3.4.1 咪唑(IMI)配体的 HOMO 和 LOMO 分析 | 第91页 |
3.4.2 叠氮咪唑合镉的晶体结构 | 第91-94页 |
3.5 叠氮咪唑含能配合物的热分析研究 | 第94-99页 |
3.5.1 叠氮咪唑合锰含能配合物的热分析 | 第94-95页 |
3.5.2 叠氮咪唑合钴含能配合物的热分析 | 第95页 |
3.5.3 叠氮咪唑合镍含能配合物的热分析 | 第95-96页 |
3.5.4 叠氮咪唑合铜含能配合物的热分析 | 第96页 |
3.5.5 叠氮咪唑合锌含能配合物的热分析 | 第96-97页 |
3.5.6 叠氮咪唑合镉含能配合物的热分析 | 第97页 |
3.5.7 叠氮咪唑含能配合物的非等温反应动力学和热力学参数 | 第97-99页 |
3.6 叠氮咪唑含能配合物的应用性能研究 | 第99-102页 |
3.6.1 叠氮咪唑含能配合物的燃烧热研究 | 第99-100页 |
3.6.2 叠氮咪唑含能配合物的撞击感度研究 | 第100页 |
3.6.3 叠氮咪唑含能配合物的摩擦感度研究 | 第100-101页 |
3.6.4 叠氮咪唑含能配合物的火焰感度研究 | 第101-102页 |
3.6.5 叠氮咪唑含能配合物的极限药量研究 | 第102页 |
3.7 小结 | 第102-103页 |
第4章 叠氮(4–氨基–1,2,4–三唑)类含能配合物的研究 | 第103-169页 |
4.1 原料及实验仪器 | 第103-104页 |
4.1.1 原料 | 第103-104页 |
4.1.2 元素分析和 FT–IR 分析 | 第104页 |
4.2 叠氮(4–氨基–1,2,4–三唑)类含能配合物的制备 | 第104-112页 |
4.2.1 叠氮(4–氨基–1,2,4–三唑)含能配合物的制备 | 第104-106页 |
4.2.2 高氯酸叠氮(4–氨基–1,2,4–三唑)含能配合物的制备 | 第106-107页 |
4.2.3 叠氮(4–氨基–3,5–二甲基–1,2,4–三唑)含能配合物的制备 | 第107-109页 |
4.2.4 叠氮(3,4–二氨基–1,2,4–三唑)合铜的制备 | 第109页 |
4.2.5 叠氮(3,4–二氨基–5–甲基–1,2,4–三唑)合铜的制备 | 第109页 |
4.2.6 叠氮(3–肼基 4–氨基–1,2,4–三唑)合铜的制备 | 第109-111页 |
4.2.7 高氯酸(1,1 –重氮–1,3,4–三唑)含能配合物的制备 | 第111-112页 |
4.3 叠氮(4–氨基–1,2,4–三唑)类含能配合物的结构表征 | 第112-121页 |
4.3.1 叠氮(4–氨基–1,2,4–三唑)含能配合物的结构表征 | 第112-114页 |
4.3.2 高氯酸叠氮(4–氨基–1,2,4–三唑)含能配合物的结构表征 | 第114-115页 |
4.3.3 叠氮(4–氨基–3,5–二甲基–1,2,4–三唑)含能配合物的结构表征 | 第115-117页 |
4.3.4 叠氮(3,4–二氨基–1,2,4–三唑)合铜、叠氮(3,4–二氨基–5–甲基–1,2,4–三唑)合铜、叠氮(3–肼基 4–氨基–1,2,4–三唑)合铜的结构表征 | 第117-119页 |
4.3.5 高氯酸(1,1 –重氮–1,3,4–三唑)含能配合物的结构表征 | 第119-121页 |
4.4 叠氮(4–氨基–1,2,4–三唑)类含能配合物的晶体结构 | 第121-141页 |
4.4.1 ATz、AMTz 和 1,1 –ATz 的 HOMO 和 LOMO 分析 | 第121-122页 |
4.4.2 叠氮(4–氨基–1,2,4–三唑)合锰的晶体结构 | 第122-125页 |
4.4.3 高氯酸叠氮(4–氨基–1,2,4–三唑)合镉晶体结构 | 第125-131页 |
4.4.4 叠氮(4–氨基–3,5–二甲基–1,2,4–三唑)合锌的晶体结构 | 第131-137页 |
4.4.5 高氯酸(1,1'–重氮–1,3,4–三唑)合铜的晶体结构 | 第137-141页 |
4.5 叠氮(4–氨基–1,2,4–三唑)类含能配合物的热分析研究 | 第141-160页 |
4.5.1 叠氮(4–氨基–1,2,4–三唑)含能配合物的热分析研究 | 第141-144页 |
4.5.2 叠氮(ATz)含能配合物的非等温反应动力学和热力学参数 | 第144-146页 |
4.5.3 高氯酸叠氮(ATz)含能配合物的热分析研究 | 第146-147页 |
4.5.4 高氯酸叠氮(ATz)含能配合物的非等温反应动力学和热力学参数 | 第147-148页 |
4.5.5 叠氮(4–氨基–3,5–二甲基–1,2,4–三唑)含能配合物的热分析研究 | 第148-151页 |
4.5.6 叠氮(AMTz)含能配合物的非等温反应动力学和热力学参数 | 第151-153页 |
4.5.7 叠氮(3,4–二氨基–1,2,4–三唑)合铜、叠氮(3,4–二氨基–5–甲基–1,2,4–三唑)合铜、叠氮(3–肼基 4–氨基–1,2,4–三唑)合铜的热分析研究 | 第153-154页 |
4.5.8 叠氮(DATz)合铜、叠氮(DAMTz)合铜、叠氮(HrATz)合铜的非等温反应动力学和热力学参数 | 第154-155页 |
4.5.9 高氯酸(1,1 –重氮–1,3,4–三唑)含能配合物的热分析研究 | 第155-158页 |
4.5.10 高氯酸(1,1 –ATz)含能配合物的非等温反应动力学和热力学参数 | 第158-160页 |
4.6 叠氮(4–氨基–1,2,4–三唑)类含能配合物的应用性能研究 | 第160-166页 |
4.6.1 叠氮(4–氨基–1,2,4–三唑)类含能配合物的燃烧热研究 | 第160-161页 |
4.6.2 叠氮(4–氨基–1,2,4–三唑)类含能配合物的撞击感度研究 | 第161-163页 |
4.6.3 叠氮(4–氨基–1,2,4–三唑)类含能配合物的摩擦感度研究 | 第163-164页 |
4.6.4 叠氮(4–氨基–1,2,4–三唑)类含能配合物的火焰感度研究 | 第164-166页 |
4.6.5 叠氮(4–氨基–1,2,4–三唑)类含能配合物的极限药量研究 | 第166页 |
4.7 小结 | 第166-169页 |
第5章 叠氮(1,5–二氨基四唑)类含能配合物的研究 | 第169-192页 |
5.1 原料及实验仪器 | 第169-170页 |
5.1.1 原料 | 第169-170页 |
5.1.2 元素分析和 FT–IR 分析 | 第170页 |
5.2 叠氮(1,5–二氨基四唑)含能配合物的制备 | 第170页 |
5.3 叠氮(1,5–二氨基四唑)合铅含能配合物的制备 | 第170-171页 |
5.4 乙酸(1,5–二氨基四唑)合锌含能配合物的制备 | 第171-172页 |
5.5 叠氮(1,5–二氨基四唑)含能配合物的结构表征 | 第172-175页 |
5.6 叠氮(1,5–二氨基四唑)含能配合物的晶体结构 | 第175-181页 |
5.6.1 DAT 配体的 HOMO 和 LOMO 分析 | 第175页 |
5.6.2 叠氮(1,5–二氨基四唑)合锰的晶体结构 | 第175-178页 |
5.6.3 乙酸(1,5–二氨基四唑)合锌的晶体结构 | 第178-181页 |
5.7 叠氮(1,5–二氨基四唑)含能配合物的热分析研究 | 第181-187页 |
5.7.1 叠氮(1,5–二氨基四唑)合锰含能配合物的热分析 | 第181-182页 |
5.7.2 叠氮(1,5–二氨基四唑)合钴含能配合物的热分析 | 第182-183页 |
5.7.3 叠氮(1,5–二氨基四唑)合镍含能配合物的热分析 | 第183页 |
5.7.4 叠氮(1,5–二氨基四唑)合铜含能配合物的热分析 | 第183-184页 |
5.7.5 叠氮(1,5–二氨基四唑)合锌含能配合物的热分析 | 第184页 |
5.7.6 叠氮(1,5–二氨基四唑)合铅含能配合物的热分析 | 第184-185页 |
5.7.7 乙酸(1,5–二氨基四唑)合锌含能配合物的热分析 | 第185页 |
5.7.8 叠氮(1,5–二氨基四唑)含能配合物的非等温反应动力学和热力学参数 | 第185-187页 |
5.8 叠氮(1,5–二氨基四唑)含能配合物的应用性能研究 | 第187-191页 |
5.8.1 叠氮(1,5–二氨基四唑)含能配合物的燃烧热研究 | 第187-188页 |
5.8.2 叠氮(1,5–二氨基四唑)含能配合物的撞击感度研究 | 第188-189页 |
5.8.3 叠氮(1,5–二氨基四唑)含能配合物的摩擦感度研究 | 第189页 |
5.8.4 叠氮(1,5–二氨基四唑)含能配合物的火焰感度研究 | 第189-190页 |
5.8.5 叠氮(1,5–二氨基四唑)含能配合物的极限药量研究 | 第190-191页 |
5.9 小结 | 第191-192页 |
第6章 叠氮(1,5–二氨基四唑)合铜和叠氮(1,5–二氨基四唑)合铅两种弹药小雷管用起爆药的应用探索研究 | 第192-202页 |
6.1 叠氮(1,5–二氨基四唑)合铜和叠氮(1,5–二氨基四唑)合铅的极限药量研究 | 第192-195页 |
6.1.1 含能配合物的极限药量测试 I | 第192-194页 |
6.1.2 含能配合物的极限药量测试 II | 第194-195页 |
6.2 叠氮(1,5–二氨基四唑)合铜和叠氮(1,5–二氨基四唑)合铅的爆速研究 | 第195-197页 |
6.3 叠氮(1,5–二氨基四唑)合铜和叠氮(1,5–二氨基四唑)合铅的等离子体感度研究 | 第197-199页 |
6.4 两种潜在弹药小雷管用起爆药的性能总结 | 第199-200页 |
6.5 一种环保型潜在工业起爆药的性能总结 | 第200-201页 |
6.6 小结 | 第201-202页 |
结论 | 第202-206页 |
参考文献 | 第206-223页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果 | 第223-231页 |
致谢 | 第231-232页 |
作者简介 | 第232页 |