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1,2,4,5-四嗪含能离子盐的合成及性质研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 高氮含能化合物概述第10-11页
    1.2 四嗪类高氮含能化合物研究概况第11-13页
        1.2.1 四嗪类高氮含能化合物研究进展第11-12页
        1.2.2 四嗪类离子化合物的研究现状第12-13页
    1.3 BTATZ及其衍生物的研究现状第13-15页
    1.4 本文对BTATZ含能离子化合物的研究内容第15-17页
第二章 BTATZ含能离子盐的合成与表征第17-23页
    2.1 实验试剂、药品及仪器第17-18页
        2.1.1 试剂及药品第17页
        2.1.2 实验仪器第17-18页
    2.2 BTATZ的合成第18-19页
    2.3 BTATZ离子盐的合成及表征第19-21页
        2.3.1 BTATz离子盐的合成路线第19-20页
        2.3.2 BTATz胍盐(G_2·BTATz·3H_2O)的合成及表征第20页
        2.3.3 BTATz氨基胍盐(AG_2·BTATz·2H_2O)的合成步骤及表征第20页
        2.3.4 BTATz甲胺盐(MA2·BTATz·2H_2O)的合成与表征第20页
        2.3.5 BTATz乙二胺盐(EDA·BTATz)的合成步骤及表征第20-21页
        2.3.6 BTATz二乙胺盐(DEA_2·BTATz)的合成步骤及表征第21页
        2.3.7 BTATz共晶(BTATz·DMSO)的合成步骤与表征第21页
    2.4 本章小结第21-23页
第三章 BTATZ含能离子盐的晶体结构第23-44页
    3.1 G_2·BTATZ·3H_2O的晶体结构第23-27页
        3.1.1 G_2·BTATz·3H_2O的晶体结构测定第23-24页
        3.1.2 G_2·BTATz·3H_2O的晶体结构分析第24-27页
    3.2 AG_2·BTATZ·2H_2O的晶体结构第27-30页
        3.2.1 AG_2·BTATz·2H_2O的晶体结构测定第27页
        3.2.2 AG_2·BTATz·2H_2O的晶体结构分析第27-30页
    3.3 MA2·BTATZ·2H_2O的晶体结构第30-33页
        3.3.1 MA2·BTATz·2H_2O的晶体结构测定第30-31页
        3.3.2 MA2·BTATz·2H_2O的晶体结构分析第31-33页
    3.4 DMSO·BTATZ的晶体结构第33-36页
        3.4.1 DMSO·BTATz的晶体结构测定第33-34页
        3.4.2 DMSO·BTATz的晶体结构分析第34-36页
    3.5 LI_2·BTATZ·6H_2O的晶体结构第36-39页
        3.5.1 Li_2·BTATz·6H_2O的晶体结构测定第36-37页
        3.5.2 Li_2·BTATz·6H_2O的晶体结构分析第37-39页
    3.6 BDA·BTATZ·4H_2O的晶体结构第39-42页
        3.6.1 BDA·BTATz·4H_2O的晶体结构测定第39-40页
        3.6.2 BDA·BTATz·4H_2O的晶体结构分析第40-42页
    3.7 本章小结第42-44页
第四章 BTATZ含能离子盐的热分解机理及动力学研究第44-62页
    4.1 热分解动力学原理第44-47页
        4.1.1 热分解的动力学参数计算第45-46页
        4.1.2 机理函数的选择原则第46-47页
    4.2 G_2·BTATZ·3H_2O的热行为及热分解反应动力学第47-49页
        4.2.1 G_2·BTATz·3H_2O的热分解行为第47页
        4.2.2 G_2·BTATz·3H_2O的热分解动力学第47-49页
    4.3 AG_2·BTATZ·2H_2O的热行为及热分解反应动力学第49-51页
        4.3.1 AG_2·BTATz·2H_2O的热分解行为第49页
        4.3.2 AG_2·BTATz·2H_2O的热分解动力学第49-51页
    4.4 AM_2·BTATZ·2H_2O的热行为及热分解反应动力第51-54页
        4.4.1 AM_2·BTATz·2H_2O的热分解行为第51-52页
        4.4.2 AM_2·BTATz·2H_2O的热分解动力学第52-54页
    4.5 EDA·BTATZ的热行为及热分解反应动力学第54-57页
        4.5.1 EDA·BTATz的热分解行为第54-55页
        4.5.2 EDA·BTATz的热分解动力学第55-57页
    4.6 DEA_2·BTATZ的热行为及热分解反应动力学第57-61页
        4.6.1 DEA_2·BTATz的热分解行为第57-58页
        4.6.2 DEA_2·BTATz的热分解动力学第58-61页
    4.7 本章小结第61-62页
第五章 BTATZ含能离子盐的热力学性质与热安全性第62-73页
    5.1 比热容的测定第62-65页
        5.1.1 比热容测定原理第62-63页
        5.1.2 BTATz含能离子盐的比热容测定第63-65页
    5.2 BTATZ离子盐的热力学函数第65-68页
    5.3 BTATZ含能离子盐的热安全性第68-70页
        5.3.1 T_(SADT)、T_b和T_(TIT)的计算第68-69页
        5.3.2 ΔS~≠、ΔH~≠和ΔG~≠的计算第69-70页
    5.4 氧平衡、爆速爆压的计算第70-71页
    5.5 绝热至爆时间(tTIAD)的估算第71-72页
    5.6 本章小结第72-73页
第六章 BTATZ含能离子盐的量子化学研究第73-84页
    6.1 计算方法和内容第73-74页
    6.2 计算结果与讨论第74-83页
        6.2.1 前线轨道能量第74-76页
        6.2.2 Mulliken电荷和Mayer键级第76-80页
        6.2.3 热力学性质第80-81页
        6.2.4 静电势第81-83页
    6.3 本章小结第83-84页
结论与展望第84-87页
参考文献第87-95页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第95-96页
致谢第96-97页

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