999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

3,6-二胍基-1,2,4,5-四嗪二硝基胍鹽的合成及性能預估

2014-01-28 09:58:34金興輝胡炳成劉祖亮呂春緒
火炸藥學報 2014年2期

金興輝,胡炳成,劉祖亮,呂春緒

(南京理工大學化工學院,江蘇南京210094)

引 言

隨著現代軍事科學技術和高科技武器裝備的不斷發展,對高能量密度化合物的性能要求也越來越高。在關注其高能量、高密度等特點的同時,穩定性和環境友好性也受到廣泛關注[1-2]。近年來,人們在研究各種單質炸藥的基礎上,多氮含能離子鹽也日漸成為含能材料研究領域的熱點。與其分子類似物相比,多氮含能離子鹽具有蒸汽壓低、密度高、熱穩定性好等優點。文獻報道的大多數為有機含能陰離子匹配不同的有機陽離子形成的含能離子鹽,例如3,4,5-三硝基吡唑鹽[3]、4-氨基-3-(5-四唑基)呋咱鹽[4]和三羥基三硝基苯鹽[5]等。但是這些含能陰離子都不同程度的存在合成步驟繁瑣、成本較高等缺點。二硝基胍作為一種新型含能材料,不僅合成步驟簡單、原料易得,而且密度(1.884g/cm3)[6]略低于HMX(1.90g/cm3)[7]。因此,以二硝基胍陰離子為基的含能離子鹽是一種較為理想的新型高能炸藥候選物。

另一方面,高氮含能陽離子具有高的正生成焓,熱穩定性好且分子中高氮、低碳氫含量使其更容易達到氧平衡。研究表明[8],3,6-二胍基-1,2,4,5-四嗪分子結構中含有大量N-N、C-N、C N、N N鍵以及四嗪骨架環的張力,是一種含氮量(質量分數)達71.4%且具有高的正生成焓的六元氮雜環含能化合物,也是設計鈍感含能材料中非常有效的結構單元。本研究設計并合成了一種新型含能離子鹽3,6-二胍基-1,2,4,5-四嗪二硝基胍鹽,用DSC和TG-DTG 研究了其熱分解行為,用量子化學方法預估了其爆轟性能。

1 實 驗

1.1 儀器與試劑

IR 435 型紅外光譜儀,日本島津公司;500MHz核磁共振儀,德國Bruker公司;Finnigan TSQ Quantumultra AM 型質譜儀,美國Thermal公司;NETZSCH STA 409PC/PG 熱分析儀,德國耐馳儀器制造有限公司。

硝基胍,吳江市東吳農化有限公司;其他試劑和溶劑均為市售分析純或化學純。

1.2 3,6-二胍基-1,2,4,5-四嗪二硝基胍鹽的制備

參照文獻[9]方法制備3,6-二胍基-1,2,4,5-四嗪;參照文獻[10]方法制備二硝基胍。

3,6-二胍基-1,2,4,5-四嗪二硝基胍鹽的合成路線見圖1。

圖1 3,6-二胍基-1,2,4,5-四嗪二硝基胍鹽的合成路線Fig.1 Synthetic route of 3,6-diguanidine-1,2,4,5-tetrazine dinitroguanidinate salt

將1.49g(10mmol)二硝基胍加入無水甲醇,充分攪拌使其完全溶解,得到二硝基胍-無水甲醇溶液;然后在劇烈攪拌下緩慢滴加至盛有5mmoL(0.98g)3,6-二胍-1,2,4,5-四嗪和20mL無水甲醇懸浮液的三口瓶中,滴加完畢后升溫至50℃,繼續反應4h。趁熱過濾,收集濾餅并用無水甲醇洗滌多次,得亮紅色固體。產率82.2%,m.p.226~227℃。

1H NMR(500MHz,DMSO-d6,)δ:8.12(s,10H),9.46(s,4H);13C NMR(DMSO-d6,125 MHz)δ:154.81,158.95,164.74;IR (KBr),υ(cm-1)∶3 622,3 395,3 320,3 265,3 140,3 137,2 770,1 697,1 610,1 480,1 358,1 285,1 215,1 129,1 031,959,787,680,543,432;ES+-MS,m/z:197[M+H]+,180[M+H-NH2]+,110[M +H-2NH2CNH2];ESI--MS,m/z:148[M-H]-,86[M-H-NH2-NO2]-。

1.2 計算原理與方法

運用Gaussian 03 程序,采用密度泛函理論(DFT)的B3LYP 方法,在6-31+G**基組水平上首先對3,6-二胍基-1,2,4,5-四嗪陽離子和二硝基胍陰離子的結構進行幾何全優化,得到其穩定的幾何構型;采用Monte-Carlo方法計算體積,得到理論密度[11];運用Born-Haber循環計算生成焓;基于理論密度以及生成焓,用Kamlet-Jacobs公式[12]預估了其爆速、爆壓和爆熱等爆轟性能;為減小誤差,單點能選取在MP2(full)/6-311++G**水平下的計算值。所有優化的結構無虛頻,均為勢能面上的真實能量最小點。以上計算中所有收斂精度均取程序設定的內定值。

2 結果與討論

2.1 反應時間對3,6-二胍基-1,2,4,5-四嗪二硝基胍鹽產率的影響

在反應物摩爾比為1∶2,反應溫度為50℃條件下,考察反應時間對產率的影響,結果如圖2所示。

圖2 反應時間對3,6-二胍基-1,2,4,5-四嗪二硝基胍鹽物產率的影響Fig.2 Effect of reaction time on the yield of 3,6-diguanidine-1,2,4,5-tetrazine dinitroguanidinate salt

由圖2可見,在反應溫度50℃時,隨著反應時間的增加,目標化合物的產率也逐漸增加。當反應時間為4h時,目標化合物的產率達到最大值82.2%,繼續增加反應時間,目標化合物產率不再增加,此時該反應達到化學平衡。

2.2 反應溫度對3,6-二胍基-1,2,4,5-四嗪二硝基胍鹽產率的影響

在反應物摩爾比為1∶2,反應時間為4h條件下,考察反應溫度對3,6-二胍基-1,2,4,5-四嗪二硝基胍鹽產率的影響,結果如圖3所示。

圖3 反應溫度對3,6-二胍基-1,2,4,5-四嗪二硝基胍鹽產率的影響Fig.3 Effect of reaction temperature on the yield of 3,6-diguanidine-1,2,4,5-tetrazine dinitroguanidinate salt

由圖3可見,在反應時間為4h條件下,隨著反應溫度的增加,目標化合物的產率也逐漸增加。當反應溫度達到50℃時,目標化合物的產率最大。繼續提高反應溫度,目標化合物產率降低。這可能是由于溫度太低不足以引發反應的順利進行,而溫度太高又會造成反應過程產生大量的副產物,同時降低目標化合物的純度。因此該反應最佳反應溫度為50℃。

2.3 熱分解性能

在N2流速30mL/min、升溫速率為5K/min、溫度為50~700℃條件下用DSC 和TG-DTG 測得3,6-二胍基-1,2,4,5-四嗪二硝基胍鹽的熱分解曲線,結果如圖4所示。

圖4 3,6-二胍基-1,2,4,5-四嗪二硝基胍鹽的TG-DSC-DTG曲線Fig.4 TG-DSC-DTG curves of 3,6-diguanidine-1,2,4,5-tetrazine dinitroguanidinate salt

由圖4可知,3,6-二胍基-1,2,4,5-四嗪二硝基胍鹽的TG 曲線有兩個失重階段。第1 階段位于240~260℃,失重約為60%;第2 階段位于300~630℃,失重約為40%,整個失重階段化合物幾乎完全分解。由DTG 曲線可見,在250和600℃附近分別存在一個明顯的尖峰以及一個不明顯的小峰,對應于TG 曲線中的兩個失重階段。DSC 曲線表明,該化合物不存在熔融峰,只在260℃附近存在一個尖銳的放熱峰,說明該化合物熱穩定性較好;峰形窄而尖,說明在該溫度范圍內發生了劇烈的熱分解反應。

2.4 爆轟性能預估

對于分子式為CaHbOcNd的高能量密度化合物,其爆速和爆壓可以用下述公式計算:

式中:D 為爆速(km/s);p 為爆壓(GPa);N 為每克炸藥爆轟生成氣體的摩爾(mol/g);為氣體產物的平均摩爾質量(g/mol);Q 為每克炸藥的爆轟化學能(cal/g);ρ為采用Monte-Carlo方法計算的理論密度(g/cm3);N、以 及Q 可 通 過 表1 公 式得到。

表1 Kamlet-Jacobs方程涉及的參數計算Table 1 The calculation of parameters in Kamlet-Jacobs equation(the product is CaHbOcNd)

由Kamlet-Jacobs公式可見,為得到爆轟參數D和p的值,必須得到該化合物的標準摩爾生成焓。因此,對于離子晶體化合物,運用Born-Haber循環計算該化合物的標準摩爾生成焓,產物物質的量分別為a、b、c、d,見圖5。

圖5 離子液體形成的Born-Haber體系Fig.5 The Born-Haber circle of ionic liquids

根據該循環體系,含能鹽的生成焓可用方程(3)計算得到:

式中:ΔHL為離子鹽的晶格能。

對1∶1型離子鹽,考慮陽離子和陰離子非線性性質,ΔHL由方程(4)[13]得到:

式中:nM和nX分別由離子Mp+和Xq-的性質決定;p、q分別為陽陰離子電荷數;R 為壓力常數值,(J·mol-1·K-1);T 為溫度,K;nM和nX的值,對于單原子離子取3,線型多原子離子取5,非線型多原子離子取6。

晶格能方程中UPOT可由方程(5)[13]得到:

式中:M 為離子鹽的分子質量(g/mol);ρ為Monte-Carlo方法計算所得理論密度(g/cm3)。

然后通過等鍵反應以及質子化反應計算陰陽離子的生成焓(H+的生成焓為1 530kJ/mol),見圖6。此外為減小誤差,所有等鍵反應以及質子化反應涉及到的物質的能量均為MP2(full)/6-311++G**理論基組下計算得到的能量。

綜合以上各式,求得該離子鹽的理論密度為1.69g/cm3,生成焓294.9kJ/mol,爆壓25.04GPa,爆速7.67km/s。

圖6 計算生成焓涉及的等鍵反應和質子化反應Fig.6 Protonation reactions and isodesmic reactions for calculating enthalpy of formation

3 結 論

(1)以水合肼、硝酸胍以及硝基胍為原料,制得一種新型含能離子鹽3,6-二胍基-1,2,4,5-四嗪二硝基胍鹽,并對其進行了表征。最佳工藝條件為:反應時間4h,反應溫度50℃,此時目標產物產率最高為82.2%。

(2)3,6-二胍基-1,2,4,5-四嗪二硝基胍鹽在260℃附近存在一個尖銳的放熱峰,表明其具有較好的熱穩定性。

(3)用密度泛函理論求得該化合物的理論密度為1.69g/cm3;用Born-Haber循環求得該化合物的生成焓為249.49kJ/mol;基于理論密度和生成焓并運用Kamlet-Jacobs公式進一步得到該化合物的爆速為7.67km/s,爆壓為25.04GPa。

[1] Sikder A K,Sikder N.A Review of advanced high performance,insensitive and thermally stable energetic materials emerging for military and space applications[J].Journal of Hazardous Materials,2004,112(1):1-15.

[2] Janning J,Ball D.Nitroborazines as potential high energy materials:density functional theoretical calculations[J].Journal of Molecular Modeling,2010,16(5):857-862.

[3] Zhang Y Q,Guo Y,Joo Y H,et al.3,4,5-Trinitropyrazole based energetic salts[J].Chemistry-A European Journal,2010,16(35):10778-10784.

[4] Joo Y H,Shreeve J M.High density energetic mono-or bis(oxy)-5-nitroiminotetrazoles[J].Angewandte Chemie International Edition,2010,49(40):7320-7323.

[5] Joo Y H,Chung J H,Cho S G,et al.Energetic salts based on 1-methoxy-5-nitroiminotetrazole[J].New Journal of Chemistry,2013,37(4):1180-1188.

[6] Vasiliev A D,Astachov A M,Molokeev M S,et al.1,2-Dinitroguanidine[J].Acta Crystallographica C59,2003,59(10):550-552.

[7] Talawar M B,Sivabalan R,Mukundan T.Environmentally compatible next generation green energetic materials(GEMs)[J].Journal of Hazardous Materials,2009,161(2):589-607.

[8] 王伯周,來蔚鵬,廉鵬,等.3,3′-偶氮雙(6-氨基-1,2,4,5-四嗪)新法合成、表征與量子化學研究[J].有機化學,2009,29(8):1243-1248.WANG Bo-zhou,LAI Wei-peng,LIAN Peng,et al.Novel synthesis,characterization and quantum chemistry study on 3,3′-azobis(6-amino-1,2,4,5-tetrazine)[J].Chinese Journal of Organic Chemistry,2009,29(8):1243-1248.

[9] 何冬梅,程廣斌,呂春緒.四嗪類高氮含能化合物的合成與表征[J].火炸藥學報,2010,33(5):8-11.HE Dong-mei,CHENG Guang-bin,LV Chun-xu.Synthesis and characterization of high nitrogen energetic compounds derived from tetrazine[J].Chinese Journal of Explosives and Propellants,2010,33(5):8-11.

[10]Astratyev A A,Dashko D V,Kuznetsov L L.Synthesis and some properties of 1,2-dinitroguanidine[J].Russian Journal of Organic Chemistry,2003,39(4):501-512.

[11]羅義芬,陳曉芳,王伯周,等.4-硝基-2-(1-硝基-1,2,4-三唑-3-基)-1,2,3-三唑的合成,熱性能及量子化學研究[J].火炸藥學報,2013,36(4):13-17.LUO Yi-fen,CHEN Xiao-fang,WANG Bo-zhou,et al.Synthesis,thermal performance and quantum chemistry study on 4-nitro-2-(1-nitro-1,2,4-triazole-3-yl)-1,2,3-triazo-le[J].Chinese Journal of Explosives and Propellants,2013,36(4):13-17.

[12]Kamlet Jacobs M J,Jacobs S J.Chemistry of detonations.I.A simple method for calculating detonation properties of CHNO explosives[J].Journal of Chemical Physics,1968,48(1):23-35.

[13]Jenkins H D B,Tudeal D,Glasser L.Lattice potential energy estimation for complex ionic salts from density measurements[J].Inorganic,Chemistry,2002,41(9):2364-2367.

主站蜘蛛池模板: 国产熟女一级毛片| 亚洲黄色成人| 国产成人综合在线观看| 欧美国产另类| 亚洲综合九九| 亚洲永久视频| 青草娱乐极品免费视频| 亚洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产第一色| 青青草91视频| 成人在线观看一区| 国内精品久久久久鸭| 亚洲综合第一区| 91视频日本| 欧美亚洲第一页| 国产女人18水真多毛片18精品| 丁香婷婷在线视频| 一级一级一片免费| 久久精品免费看一| jizz在线免费播放| 日本在线免费网站| 欧美中文字幕在线播放| 国产成人av一区二区三区| 视频二区中文无码| 亚洲精选高清无码| 中文字幕欧美成人免费| 日本在线国产| 欧美区日韩区| 91九色国产porny| 茄子视频毛片免费观看| 亚洲男人在线天堂| 波多野结衣一二三| 无码高潮喷水专区久久| 免费A级毛片无码免费视频| 日本伊人色综合网| 亚洲美女久久| 日韩黄色大片免费看| 天天干天天色综合网| 亚洲成肉网| 奇米影视狠狠精品7777| 日本久久久久久免费网络| 国产精品观看视频免费完整版| 高h视频在线| 久久青草热| 亚洲美女视频一区| 亚洲欧美h| 亚洲有码在线播放| 亚洲精品图区| 日韩在线永久免费播放| 在线观看视频一区二区| 毛片网站免费在线观看| 国产精品专区第1页| 亚洲精品爱草草视频在线| 亚洲天堂日本| 亚洲免费福利视频| 亚洲国产高清精品线久久| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020一| 99久久精品免费看国产免费软件| 亚洲成A人V欧美综合| 国产电话自拍伊人| 成人午夜久久| 久视频免费精品6| 黄色福利在线| 2022精品国偷自产免费观看| 欧美伦理一区| 自拍欧美亚洲| 日韩区欧美国产区在线观看| 国产女人在线观看| 91口爆吞精国产对白第三集| 中美日韩在线网免费毛片视频| 国产欧美日韩专区发布| AV熟女乱| 人妻丰满熟妇AV无码区| 国产男女XX00免费观看| 在线国产你懂的| a毛片免费观看| 欧美97色| 无码精品国产dvd在线观看9久| 亚洲有无码中文网| 青草视频久久| 亚洲永久色| 一级毛片视频免费|