本书在全面总结N-氧化含能化合物、含能离子化合物和两性含能化合物发展的基础上,结合作者近几年在该方面的研究成果,系统介绍N-氧化三嗪含能化合物的发展现状、研究意义、结构性质关系,并对N-氧化三嗪类有机含能化合物、含能离子盐、含能配合物、含能共晶的合成与机理、晶体结构、热分解行为、应用性能等进行深入研究,阐释两性N-氧化三嗪含能化合物的科学意义和应用价值。
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前言
化合物及术语缩写
第1章 绪论 1
1.1 含能材料进展 1
1.2 N-氧化含能化合物 5
1.2.1 N-氧化含能化合物发展 5
1.2.2 N-氧化含能化合物合成 8
1.3 含能离子化合物 13
1.3.1 含能离子化合物发展 13
1.3.2 含能化合物去质子化 14
1.3.3 含能化合物质子化 17
1.4 两性含能化合物 21
参考文献 26
第2章 合成与机理 41
2.1 三聚氰胺相关反应 41
2.2 TATDO系列含能化合物合成与机理 43
2.2.1 TATDO合成 43
2.2.2 TATDO去质子化产物合成 45
2.2.3 TATDO质子化产物合成 49
2.2.4 TATDO系列含能化合物合成机理 52
2.3 DAOTO系列含能化合物合成与机理 56
2.3.1 DAOTO合成 56
2.3.2 DAOTO去质子化产物合成 57
2.3.3 DAOTO质子化产物合成 61
2.3.4 DAOTO系列含能化合物合成机理 65
2.4 DAMTO系列含能化合物合成与机理 69
2.4.1 DAMTO合成 69
2.4.2 DAMTO去质子化产物合成 70
2.4.3 DAMTO质子化产物合成 71
2.4.4 DAMTO系列含能化合物合成机理 72
2.5 其他N-氧化三嗪化合物 75
2.6 N-氧化产物预测 79
2.6.1 N-氧化反应位点预测方法 79
2.6.2 N-氧化反应位点预测结果 81
2.7 N-氧化三嗪化合物合成规律 85
参考文献 86
第3章 晶体结构 90
3.1 晶体结构解析 90
3.2 TATDO系列含能化合物晶体结构 90
3.2.1 TATDO晶体结构 90
3.2.2 TATDO去质子化产物晶体结构 92
3.2.3 TATDO质子化产物晶体结构 97
3.3 DAOTO系列含能化合物晶体结构 103
3.3.1 DAOTO 0.5H2O晶体结构 103
3.3.2 DAOTO去质子化产物晶体结构 104
3.3.3 DAOTO质子化产物晶体结构 109
3.4 DAMTO系列含能化合物晶体结构 117
3.4.1 DAMTO晶体结构 117
3.4.2 DAMTO去质子化产物晶体结构 118
3.4.3 DAMTO质子化产物晶体结构 119
3.5 晶体结构共性 124
参考文献 125
第4章 热分解和热性质 127
4.1 热分析理论方法 127
4.2 TATDO系列含能化合物热分解和热性质 128
4.2.1 TATDO热分解和热性质 128
4.2.2 TATDO去质子化产物热分解和热性质 134
4.2.3 TATDO质子化产物热分解和热性质 147
4.3 DAOTO系列含能化合物热分解和热性质 159
4.3.1 DAOTO热分解和热性质 159
4.3.2 DAOTO去质子化产物热分解和热性质 165
4.3.3 DAOTO质子化产物热分解和热性质 175
4.4 DAMTO系列含能化合物热分解和热性质 186
4.4.1 DAMTO及其去质子化产物热分解 186
4.4.2 DAMTO质子化产物热分解和热性质 187
4.5 PAHAPE 2H2O热分解 190
4.6 热行为规律 192
参考文献 193
第5章 应用性能 195
5.1 含能特性 195
5.1.1 燃烧爆炸相关理论 195
5.1.2 TATDO系列含能化合物含能特性 197
5.1.3 DAOTO系列含能化合物含能特性 204
5.1.4 DAMTO系列含能化合物和PAHAPE2H2O含能特性 212
5.2 铅铜盐催化性能 213
5.2.1 催化性能相关方法 213
5.2.2 对RDX热分解的催化效果 214
5.2.3 对AP热分解的催化效果 217
5.3 应用性能规律 219
参考文献 220
附录A 223