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4,4’-oxybis[3,3’-(1H-5-tetrazol)]furazan | 1403492-85-2

中文名称
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中文别名
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英文名称
4,4’-oxybis[3,3’-(1H-5-tetrazol)]furazan
英文别名
4,4'-oxybis[3,3'-(1H-tetrazol-5-yl)]furazan;H2BTFOF;3-(2H-tetrazol-5-yl)-4-[[4-(2H-tetrazol-5-yl)-1,2,5-oxadiazol-3-yl]oxy]-1,2,5-oxadiazole
4,4’-oxybis[3,3’-(1H-5-tetrazol)]furazan化学式
CAS
1403492-85-2
化学式
C6H2N12O3
mdl
——
分子量
290.16
InChiKey
ZNKUNEKHPTUMOO-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):
    -1.7
  • 重原子数:
    21
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    4.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    196
  • 氢给体数:
    2
  • 氢受体数:
    13

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    4,4’-oxybis[3,3’-(1H-5-tetrazol)]furazan 在 barium(II) hydroxide 作用下, 以 为溶剂, 反应 1.0h, 以76%的产率得到barium 4,4'-oxybis[3,3'-(tetrazol-5-yl)]furazan
    参考文献:
    名称:
    Oxy-bridged bis(1H-tetrazol-5-yl)furazan and its energetic salts paired with nitrogen-rich cations: highly thermally stable energetic materials with low sensitivity
    摘要:
    基于 4,4′-氧双[3,3′-(1H-5-四唑)]呋喃的高能盐很容易合成,并通过核磁共振(1H、13C)、红外光谱、元素分析和差示扫描量热法(DSC)进行了全面表征。通过单晶 X 射线衍射进一步证实了双胍盐 (6)、双胍盐 (7)、双胍盐 (8) 和碳酸二肼鎓盐 (HBTFOF)2 (13)。所有盐类都具有极佳的热稳定性,分解温度在 212-289 ℃ 之间。高能盐的密度介于 1.64 和 1.86 g cm-3 之间。计算得出的爆炸压力和速度分别为 19.7 至 30.8 GPa 和 7266-8624 m s-1。通过对化合物 6、7 和 8 进行 NBO 分析,研究了盐结构与热稳定性之间的关系。
    DOI:
    10.1039/c2jm33873d
  • 作为产物:
    描述:
    3,3'-dicyanodifurazanyl ether 在 sodium azide 、 zinc dibromide 作用下, 以 为溶剂, 反应 4.0h, 以56%的产率得到4,4’-oxybis[3,3’-(1H-5-tetrazol)]furazan
    参考文献:
    名称:
    Oxy-bridged bis(1H-tetrazol-5-yl)furazan and its energetic salts paired with nitrogen-rich cations: highly thermally stable energetic materials with low sensitivity
    摘要:
    基于 4,4′-氧双[3,3′-(1H-5-四唑)]呋喃的高能盐很容易合成,并通过核磁共振(1H、13C)、红外光谱、元素分析和差示扫描量热法(DSC)进行了全面表征。通过单晶 X 射线衍射进一步证实了双胍盐 (6)、双胍盐 (7)、双胍盐 (8) 和碳酸二肼鎓盐 (HBTFOF)2 (13)。所有盐类都具有极佳的热稳定性,分解温度在 212-289 ℃ 之间。高能盐的密度介于 1.64 和 1.86 g cm-3 之间。计算得出的爆炸压力和速度分别为 19.7 至 30.8 GPa 和 7266-8624 m s-1。通过对化合物 6、7 和 8 进行 NBO 分析,研究了盐结构与热稳定性之间的关系。
    DOI:
    10.1039/c2jm33873d
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文献信息

  • An Ag(<scp>i</scp>) energetic metal–organic framework assembled with the energetic combination of furazan and tetrazole: synthesis, structure and energetic performance
    作者:Xiao-Ni Qu、Sheng Zhang、Bo-Zhou Wang、Qi Yang、Jing Han、Qing Wei、Gang Xie、San-Ping Chen
    DOI:10.1039/c6dt00218h
    日期:——
    novel Ag(I) energetic MOF [Ag16(BTFOF)9]n·[2(NH4)]n (1) assembled with Ag(I) ions and a furazan derivative, 4,4′-oxybis[3,3′-(1H-5-tetrazol)]furazan (H2BTFOF) was successfully synthesized and structurally characterized, featuring a three-dimensional porous structure incorporating ammonium cations. The thermal stability and energetic properties were determined, revealing that the 3D energetic MOF had an
    新型Ag(I)高能MOF [Ag 16(BTFOF)9 ] n ·[2(NH 4)] n(1),由Ag(I)离子和呋喃类衍生物4,4'-oxybis [3, 3'-((1 H -5-tetrazol)] furazan (H 2 BTFOF)已成功合成并进行了结构表征,其特征是结合了阳离子的三维多孔结构。确定了热稳定性和高能特性,表明3D高能MOF具有出色的不敏感度(IS> 40 J),超高爆轰压力(P)为65.29 GPa和爆轰速度(D)11.81 km cm -3。此外,还详细讨论了自加速分解温度(T SADT)和热爆炸临界温度(T b)。该发现表明,组装策略在基于MOF的高能材料的密度和高能特性中起着决定性的作用。
  • Three-Dimensional Metal–Organic Frameworks as Super Heat-Resistant Explosives: Potassium 4,4′-Oxybis[3,3′-(5-tetrazol)]furazan and Potassium (1,2,4-Triazol-3-yl)tetrazole
    作者:Yue Liu、Pingping Yi、Lishan Gong、Xiaoyi Yi、Piao He、Tingwei Wang、Jianguo Zhang
    DOI:10.1021/acs.inorgchem.2c04108
    日期:2023.2.20
    Heat-resistant explosives play an irreplaceable role in specialized applications. Two energetic metal–organic frameworks (EMOFs), potassium 4,4′-oxybis[3,3′-(5-tetrazol)]furazan and potassium (1,2,4-triazol-3-yl)tetrazole, featuring a three-dimensional metal–organic framework structure, were first synthesized and characterized by chemical (1H NMR, 13C NMR, MS, IR spectroscopy, and single-crystal XRD)
    耐热炸药在专业化应用中发挥着不可替代的作用。两个高能属有机骨架 (EMOF), 4,4'-oxybis[3,3'-(5-tetrazol)]furazan 和 (1,2,4-triazol-3-yl)tetrazole,具有三个维属有机骨架结构,首先合成并通过化学表征(1 H NMR,13C NMR、MS、IR 光谱和单晶 XRD)和物理化学分析(对摩擦、冲击、静电和 DSC-TGA 测试的敏感性)。发现新的 3D EMOF 显示出高热稳定性、高正生成热和合适的灵敏度。为了探索对灵敏度的影响,进一步分析了 Hirshfeld 表面。它们的爆轰特性(爆速、爆压等)由EXPLO5程序计算。K 2 NTT 具有高达 361 °C 的极高分解温度;同时,其爆轰性能与TATB等高能盐相当,是一种很有前途的耐热炸药。
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