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3,4-二氨基呋咱衍生物的合成、结构及性质研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 含能材料的研究背景第11-13页
    1.2 呋咱类含能化合物研究进展第13-19页
        1.2.1 呋咱类化合物在含能材料中的应用第13-14页
        1.2.2 3,4-二氨基-呋咱(DAF)简介第14页
        1.2.3 DAF的合成第14-15页
        1.2.4 DAF研究现状分析第15-19页
    1.3 本论文的主要研究内容第19-21页
第二章 DAF及其衍生物的合成与表征第21-26页
    2.1 实验药品及仪器第21-22页
        2.1.1 实验药品第21页
        2.1.2 实验仪器第21-22页
    2.2 3,4-二氨基呋咱(DAF)的合成第22页
    2.3 1-(2,4-二硝基苯基-(3,4)-二氨基呋咱(DPAF)的合成与表征第22-23页
        2.3.1 DPAF的合成线路第22页
        2.3.2 DPAF的合成第22页
        2.3.3 DPAF的表征第22页
        2.3.4 DPAF的单晶培养第22-23页
    2.4 1-(2,4,6-三硝基苯基)-(3,4)-二氨基呋咱(TNAF)的合成与表征第23页
        2.4.1 TNAF的合成线路第23页
        2.4.2 TNAF的合成第23页
        2.4.3 TNAF的表征第23页
        2.4.4 TNAF的单晶培养第23页
    2.5 1,1-二-(2,4,6-三硝基苯基)-2,2-(3,4)-二氨基呋咱(BTNAF)的合成与表征第23-24页
        2.5.1 BTNAF的合成线路第23页
        2.5.2 BTNAF的合成第23-24页
        2.5.3 BTNAF的表征第24页
    2.6 1-(7-硝基苯基-2-氧杂-1,3-二唑)-(3,4)-二氨基呋咱(NBAF)的合成与表征第24-25页
        2.6.1 NBAF的合成线路第24页
        2.6.2 NBAF的合成第24页
        2.6.3 NBAF的表征第24-25页
    2.7 结果与讨论第25页
    2.8 本章小结第25-26页
第三章 DAF及其含能衍生物的晶体结构及量子化学计算第26-50页
    3.1 基本原理第26-27页
        3.1.1 单晶的结构简述第26页
        3.1.2 量子化学分析简述第26-27页
    3.2 DAF的晶体结构第27-31页
        3.2.1 DAF的晶体结构测定第27-28页
        3.2.2 DAF的晶体结构分析第28-30页
        3.2.3 量子化学计算第30-31页
    3.3 DPAF的晶体结构第31-37页
        3.3.1 DPAF的晶体结构测定第31-32页
        3.3.2 DPAF的晶体结构分析第32-36页
        3.3.3 量子化学计算第36-37页
    3.4 TNAF的晶体结构第37-44页
        3.4.1 TNAF的晶体结构测定第37-38页
        3.4.2 TNAF的晶体结构分析第38-42页
        3.4.3 量子化学计算第42-44页
    3.5 BTNAF的共晶结构第44-46页
        3.5.1 BTNAF的共晶结构分析第44页
        3.5.2 BTNAF的量子化学计算第44-46页
    3.6 NBAF的量子化学计算第46-48页
        3.6.1 分子的几何结构优化第46-48页
        3.6.2 分子的前线轨道能量分析第48页
    3.7 本章小结第48-50页
第四章 DAF及其含能衍生物的热行为第50-78页
    4.1 热分析动力学原理第50-52页
        4.1.1 热分解动力学参数计算第51页
        4.1.2 机理函数的选择原则第51-52页
    4.2 DAF的热行为第52-57页
        4.2.1 DAF的密闭热行为研究第52-53页
        4.2.2 DAF的热分解行为第53-54页
        4.2.3 DAF的热分解动力学第54-57页
    4.3 DPAF的热行为第57-62页
        4.3.1 DPAF的热分解行为第57-58页
        4.3.2 DPAF的热分解动力学第58-62页
    4.4 TNAF的热行为第62-66页
        4.4.1 TNAF的热分解行为第62-63页
        4.4.2 TNAF的热分解动力学第63-66页
    4.5 BTNAF的热行为第66-71页
        4.5.1 BTNAF的密闭热行为研究第66-67页
        4.5.2 BTNAF的热分解行为第67-68页
        4.5.2 BTNAF的热分解动力学第68-71页
    4.6 NBAF的热行为第71-76页
        4.6.1 NBAF的热分解行为第71-72页
        4.6.2 NBAF的热分解动力学第72-76页
    4.7 本章小结第76-78页
第五章 DAF及其含能衍生物的热力学性质与热安全性第78-89页
    5.1 比热容的测定第78-80页
        5.1.1 比热容测定仪器及原理第78页
        5.1.2 DAF及其含能衍生物的比热容测定第78-80页
    5.2 DAF及其含能衍生物的热力学函数计算第80-83页
    5.3 DAF及其含能衍生物的热安全性第83-84页
        5.3.1 TSADT、Tb的计算第83-84页
        5.3.2 ΔS≠、ΔH≠和ΔG≠的计算第84页
    5.4 绝热至爆时间第84-86页
        5.4.1 绝热至爆时间的计算原理第84-85页
        5.4.2 绝热至爆时间(t)的估算第85-86页
    5.5 撞击感度测定第86页
    5.6 DAF及其含能衍生物的爆轰性质第86-88页
    5.7 本章小结第88-89页
结论与展望第89-92页
    6.1 结论第89-91页
    6.2 展望第91-92页
参考文献第92-100页
附录第100-101页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第101-102页
致谢第102-103页

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