3,5-双(三硝基甲基)-1,2,4-噁二唑含能化合物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116925005B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202310928427.7

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明公开了3,5‑双(三硝基甲基)‑1,2,4‑噁二唑含能化合物,其能量性能爆速、爆压和比冲明显高于现有常用的高能氧化剂高氯酸铵和二硝酰胺铵,且具有优异的密度、理想的氧平衡和良好的稳定性,展现出了在含能氧化剂中潜在的应用前景。本发明还公开了3,5‑双(三硝基甲基)‑1,2,4‑噁二唑含能化合物的制备方法,其通过一步硝化反应即可得到。本发明的3,5‑双(三硝基甲基)‑1,2,4‑噁二唑含能化合物具有优异的能量性能及良好的稳定性,合成步骤简单。

    含能型3D金属有机框架材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116986958A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310928147.6

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明公开了含能型3D金属有机框架材料,其包括金属离子、有机配体和致爆组分;其中,金属离子为银离子;有机配体为联1,2,4‑噁二唑酮类化合物,致爆组分为高氯酸根离子,含能型3D金属有机框架材料具有三维晶体结构,高氧平衡,热稳定性优异,低感度的金属有机框架材料在起爆药、推进剂、猛炸药等领域均展现出应用潜力。本发明还公开了含能型3D金属有机框架材料的制备方法,制备中使用水代替有机溶剂,对环境友好无污染,制备过程简单。本发明的含能型3D金属有机框架材料通过其独特的三维结构将爆炸性组分包裹在框架中,在提高分子的氧含量和氧平衡的同时提升稳定性。

    含噁二唑环偕二硝基含能盐及其制备方法

    公开(公告)号:CN112661749B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202110064295.9

    申请日:2021-01-18

    Abstract: 本发明公开了含噁二唑环偕二硝基含能盐,其通过将偕二硝基引入噁二唑环含能骨架中得到一系列含噁二唑环偕二硝基含能盐,结构通过核磁,质谱和单晶确认,提高化合物的氮氧含量,同时提升含能分子的密度和氧平衡以及爆轰性能。本发明还公开了制备含噁二唑环偕二硝基含能盐的方法,其从已知可得的原料出发,通过多步反应实现新型含噁二唑环偕二硝基含能盐的合成,为合成含能材料中新型高能量密度含能化合物提供了新的思路。

    基于1,2,4-噁二唑酮的含能配合物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117186025A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202310928186.6

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明公开了基于1,2,4‑噁二唑酮的含能配合物,其通过氮胺化反应将更多的氨基引入到配体中,提高了分子的氮含量水平,同时增加分子的电负性,有利于与无机金属盐形成配合物。本发明还公开了基于1,2,4‑噁二唑酮的含能配合物的制备方法,制备中使用水代替有机溶剂,对环境友好无污染。本发明的基于1,2,4‑噁二唑酮的含能配合物具有高氮含量、高氧含量、良好的热稳定性、提高了含能材料的氧含量,改善了含能材料的机械稳定性,进而全面提高含能配合物的应用潜力。

    含能型3D金属有机框架材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116986958B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202310928147.6

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明公开了含能型3D金属有机框架材料,其包括金属离子、有机配体和致爆组分;其中,金属离子为银离子;有机配体为联1,2,4‑噁二唑酮类化合物,致爆组分为高氯酸根离子,含能型3D金属有机框架材料具有三维晶体结构,高氧平衡,热稳定性优异,低感度的金属有机框架材料在起爆药、推进剂、猛炸药等领域均展现出应用潜力。本发明还公开了含能型3D金属有机框架材料的制备方法,制备中使用水代替有机溶剂,对环境友好无污染,制备过程简单。本发明的含能型3D金属有机框架材料通过其独特的三维结构将爆炸性组分包裹在框架中,在提高分子的氧含量和氧平衡的同时提升稳定性。

    基于1,2,4-噁二唑酮的含能配合物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117186025B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202310928186.6

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明公开了基于1,2,4‑噁二唑酮的含能配合物,其通过氮胺化反应将更多的氨基引入到配体中,提高了分子的氮含量水平,同时增加分子的电负性,有利于与无机金属盐形成配合物。本发明还公开了基于1,2,4‑噁二唑酮的含能配合物的制备方法,制备中使用水代替有机溶剂,对环境友好无污染。本发明的基于1,2,4‑噁二唑酮的含能配合物具有高氮含量、高氧含量、良好的热稳定性、提高了含能材料的氧含量,改善了含能材料的机械稳定性,进而全面提高含能配合物的应用潜力。

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