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六种FOX-7衍生物的合成、结构及热行为研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 含能材料第12-13页
    1.2 新型含能配合物的研究进展第13-14页
        1.2.1 以高氮直链化合物为配体合成的含能配合物第13页
        1.2.2 碳酰肼的配合物第13-14页
    1.3 1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯(FOX-7)研究进展第14-16页
    1.4 1-氨基-1-肼基-2,2-硝基乙烯(AHDNE)的研究进展第16-19页
    1.5 研究意义及主要内容第19-20页
        1.5.1 研究意义第19页
        1.5.2 主要内容第19-20页
第二章 FOX-7的六种含能衍生物的制备与表征第20-26页
    2.1 实验试剂及仪器第20-21页
        2.1.1 实验试剂第20页
        2.1.2 实验仪器第20-21页
    2.2 K(DNCB-FOX-7)的合成与表征分析第21页
        2.2.1 K(DNCB-FOX-7)的合成第21页
        2.2.2 K(DNCB-FOX-7)的表征分析第21页
    2.3 K(PICL-FOX-7)与PICL-FOX-7的合成与表征分析第21-23页
        2.3.1 K(PICL-FOX-7)与PICL-FOX-7的合成第21-22页
        2.3.2 K(PICL-FOX-7)与PICL-FOX-7的表征分析第22-23页
    2.4 APDNE的合成与表征分析第23-24页
        2.4.1 APDNE的合成第23页
        2.4.2 APDNE的反应机理第23页
        2.4.3 APDNE的表征分析第23-24页
    2.5 EDNH和DNTA的合成与表征分析第24-25页
        2.5.1 EDNH和DNTA的合成第24页
        2.5.2 EDNH和DNTA的表征分析第24-25页
    2.6 本章小结第25-26页
第三章 FOX-7的六种含能衍生物的晶体结构分析第26-40页
    3.1 单晶结构分析概述第26页
    3.2 K(DNCB-FOX-7)的晶体结构表征第26-29页
        3.2.1 K(DNCB-FOX-7)的晶体结构测定第26-27页
        3.2.2 K(DNCB-FOX-7)的晶体结构分析第27-29页
    3.3 K(PICL-FOX-7)的晶体结构表征第29-32页
        3.3.1 K(PICL-FOX-7)的晶体结构测定第29页
        3.3.2 K(PICL-FOX-7)的晶体结构分析第29-32页
    3.4 PICL-FOX-7的晶体结构表征第32-35页
        3.4.1 PICL-FOX-7的晶体结构测定第32页
        3.4.2 PICL-FOX-7的晶体结构分析第32-35页
    3.5 APDNE的晶体结构表征第35-38页
        3.5.1 APDNE的晶体结构测定第35-36页
        3.5.2 APDNE的晶体结构分析第36-38页
    3.6 本章小结第38-40页
第四章 FOX-7的六种含能衍生物的热行为研究第40-68页
    4.1 热分解动力学基本原理第40-42页
        4.1.1 热动力学参数的计算方法第41-42页
        4.1.2 选择合适的热分解动力学机理函数第42页
        4.1.3 实验条件第42页
    4.2 K(DNCB-FOX-7)的热行为第42-46页
        4.2.1 K(DNCB-FOX-7)的热分解过程第42-43页
        4.2.2 K(DNCB-FOX-7)的热分解动力学第43-46页
    4.3 K(PICL-FOX-7)的热行为第46-50页
        4.3.1 K(PICL-FOX-7)的热分解过程第46-47页
        4.3.2 K(PICL-FOX-7)的热分解动力学第47-50页
    4.4 PICL-FOX-7的热行为第50-54页
        4.4.1 PICL-FOX-7的热分解过程第50-51页
        4.4.2 PICL-FOX-7的热分解动力学第51-54页
    4.5 APDNE的热行为第54-58页
        4.5.1 APDNE的热分解过程第54-55页
        4.5.2 APDNE的热分解动力学第55-58页
    4.6 EDNH的热行为第58-63页
        4.6.1 EDNH的热分解过程第58-59页
        4.6.2 EDNH的热分解动力学第59-63页
    4.7 DNTA的热行为第63-67页
        4.7.1 DNTA的热分解过程第63-64页
        4.7.2 DNTA的热分解动力学第64-67页
    4.8 本章小结第67-68页
第五章 F0X-7的六种含能衍生物的热安全性评估第68-76页
    5.1 比热容测定结果第68-70页
        5.1.1 测定原理第68页
        5.1.2 比热容的测定结果第68-70页
    5.2 F0X-7的几种含能衍生物的热力学函数计算第70-72页
    5.3 F0X-7的几种含能衍生物安定性的评估第72-73页
        5.3.1 自加速分解温度TSADT和热爆炸临界温度Tb的计算第72页
        5.3.2 活化熵ΔS≠、活化焓ΔH≠和活化自由能ΔG≠的计算第72-73页
    5.4 绝热至爆时间第73-74页
        5.4.1 绝热至爆时间的计算方法第73页
        5.4.2 绝热至爆时间的计算结果第73-74页
    5.5 撞击感度测定第74-75页
    5.6 本章小结第75-76页
结论与展望第76-79页
    结论第76-78页
    展望第78-79页
参考文献第79-86页
附录第86-87页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第87-88页
致谢第88-89页

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