简介:设计了系列环丙烷衍生物,考察了这类分子作为含能材料的潜在应用价值.使用密度泛函方法计算了分子结构和频率,确定了这些结构是势能面上的极小点.为了进一步考察这类分子的热力学稳定性,计算了它们的键解离能和生成热等性质,确定了A1分子的引发键为侧链上的N—NO2键和环上的C—C键几乎同时断裂,A2和A3分子的引发键为N—NO2键,而且所有引发键的解离能均大于80kJ/mol,证明这类分子具有足够的稳定性进行实验室合成.高能量密度分子的爆轰性能和感度是2个最重要的指标.爆轰性质方面,使用K-J方程计算了这类分子的爆速、爆压.在感度性质方面计算了分子的氧平衡和撞击感度参数.结果表明,A3分子具有最为优秀的爆轰参数(D=9.87km/s,P=43.33GPa),是该类分子中最有潜力的高能量密度分子.
简介:【摘要】含能材料在民用和军事方面有广泛应用,但其在运输、存储和使用中存在安全隐患。晶体类含能材料经结晶或粉碎后,通常需要进行表面包覆以降低感度和增加塑性,提高使用时的安全性和保证产品的完整性。本文总结了目前含能材料降感的研究进展,分析了机械混合法、水悬浮法、静电喷雾法、微胶囊化法、碳纳米材料降感技术的发展,并探讨了不同技术的降感机制。最后对降感技术的发展前景进行了展望,认为微流控技术基于其微型化、连续化、动态可控的优势,在毛细玻璃管微流控芯片中制备连续、均匀的液滴,实现对含能材料的均匀包覆,降低感度是下一步的重要研究方向。