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4-Nitro-1H-pyrazole-3-carbohydrazide

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
英文别名
4-nitro-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carbohydrazide化学式
CAS
——
化学式
C4H5N5O3
mdl
MFCD02656447
分子量
171.11
InChiKey
JJQIXMHAWQODPK-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -1.1
  • 重原子数:
    12
  • 可旋转键数:
    1
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    130
  • 氢给体数:
    3
  • 氢受体数:
    5

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    溴化氰4-Nitro-1H-pyrazole-3-carbohydrazide 为溶剂, 以65 %的产率得到5-(4-nitro-1H-pyrazol-5-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
    参考文献:
    名称:
    通过引入硝酸根阴离子来提高金属配位化合物的能量能力
    摘要:
    在含能材料研究领域,含能配位化合物(ECC)因其卓越的热稳定性和对机械刺激的抵抗力而引起了人们的极大兴趣。这项研究成功证明了在环境条件下基于唑的 C-C 键合 ECC1 的合成。采用红外、TGA-DSC、核磁共振和单晶 X 射线衍射分析等技术进行了全面的表征研究。通过 PXRD 分析研究了本体化合物。对其物理化学和能量性能的深入探索揭示了其良好的爆轰性能,如爆速(VOD)为8553 ms -1和爆压(DP)为36.2 GPa,超过了耐热炸药HNS和TATB。由于其极高的熔化和开始分解温度(278/379 °C),它的性能也优于基准炸药 HMX(279 °C)和耐热炸药 HNS(318 °C),并表现出高冲击敏感性(IS )为 20 J,摩擦灵敏度(FS)为 360 N。该研究还采用了赫什菲尔德表面和二维指纹分析来阐明分子内原子的紧密接触。高爆轰特性、热稳定性和低灵敏度的结合使得合成的 ECC1
    DOI:
    10.1039/d4dt01467g
  • 作为产物:
    描述:
    4-硝基吡唑-3-甲酸氯化亚砜一水合肼 作用下, 以 乙醇 为溶剂, 以90 %的产率得到4-Nitro-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
    参考文献:
    名称:
    通过引入硝酸根阴离子来提高金属配位化合物的能量能力
    摘要:
    在含能材料研究领域,含能配位化合物(ECC)因其卓越的热稳定性和对机械刺激的抵抗力而引起了人们的极大兴趣。这项研究成功证明了在环境条件下基于唑的 C-C 键合 ECC1 的合成。采用红外、TGA-DSC、核磁共振和单晶 X 射线衍射分析等技术进行了全面的表征研究。通过 PXRD 分析研究了本体化合物。对其物理化学和能量性能的深入探索揭示了其良好的爆轰性能,如爆速(VOD)为8553 ms -1和爆压(DP)为36.2 GPa,超过了耐热炸药HNS和TATB。由于其极高的熔化和开始分解温度(278/379 °C),它的性能也优于基准炸药 HMX(279 °C)和耐热炸药 HNS(318 °C),并表现出高冲击敏感性(IS )为 20 J,摩擦灵敏度(FS)为 360 N。该研究还采用了赫什菲尔德表面和二维指纹分析来阐明分子内原子的紧密接触。高爆轰特性、热稳定性和低灵敏度的结合使得合成的 ECC1
    DOI:
    10.1039/d4dt01467g
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文献信息

  • 10.1039/d4dt01467g
    作者:Yadav, Abhishek Kumar、Rajak, Richa、Dharavath, Srinivas
    DOI:10.1039/d4dt01467g
    日期:——
    energetic coordination compounds (ECCs) owing to their remarkable thermal stability and resistance to mechanical stimuli. This study successfully demonstrated the synthesis of an azole-based C–C bonded ECC1 under ambient conditions. A comprehensive characterization study, employing techniques such as IR, TGA-DSC, NMR and single-crystal X-ray diffraction analysis, was conducted. The bulk compound was investigated
    在含能材料研究领域,含能配位化合物(ECC)因其卓越的热稳定性和对机械刺激的抵抗力而引起了人们的极大兴趣。这项研究成功证明了在环境条件下基于唑的 C-C 键合 ECC1 的合成。采用红外、TGA-DSC、核磁共振和单晶 X 射线衍射分析等技术进行了全面的表征研究。通过 PXRD 分析研究了本体化合物。对其物理化学和能量性能的深入探索揭示了其良好的爆轰性能,如爆速(VOD)为8553 ms -1和爆压(DP)为36.2 GPa,超过了耐热炸药HNS和TATB。由于其极高的熔化和开始分解温度(278/379 °C),它的性能也优于基准炸药 HMX(279 °C)和耐热炸药 HNS(318 °C),并表现出高冲击敏感性(IS )为 20 J,摩擦灵敏度(FS)为 360 N。该研究还采用了赫什菲尔德表面和二维指纹分析来阐明分子内原子的紧密接触。高爆轰特性、热稳定性和低灵敏度的结合使得合成的 ECC1
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