有效设计、合成了两种含羰基和邻-NH 2 -NO 2含能材料及其类似物,并通过多核核磁共振、红外和元素分析对其进行了充分表征。它们的结构也通过X射线衍射得到了进一步证实。其中,化合物7具有极高的密度(2.04 g cm -3 )、良好的灵敏度(IS > 40 J,FS > 360 N)和优异的计算爆轰性能( D v = 8943),具有良好的二次炸药应用潜力。 ms −1 , P = 35.0 GPa)。此外,基于X射线衍射、赫什菲尔德表面和2D指纹图对化合物4、7和9进行的详细比较研究表明,通过在稠环化合物中引入羰基可以有效提高密度和爆轰性能。更重要的是,所得含能材料的灵敏度并未恶化。显然,这种通过在稠环含能化合物中引入羰基、 o -NH 2 -NO 2和硝基氨基的策略将有助于设计下一代高能且不敏感的稠环含能材料。
有效设计、合成了两种含羰基和邻-NH 2 -NO 2含能材料及其类似物,并通过多核核磁共振、红外和元素分析对其进行了充分表征。它们的结构也通过X射线衍射得到了进一步证实。其中,化合物7具有极高的密度(2.04 g cm -3 )、良好的灵敏度(IS > 40 J,FS > 360 N)和优异的计算爆轰性能( D v = 8943),具有良好的二次炸药应用潜力。 ms −1 , P = 35.0 GPa)。此外,基于X射线衍射、赫什菲尔德表面和2D指纹图对化合物4、7和9进行的详细比较研究表明,通过在稠环化合物中引入羰基可以有效提高密度和爆轰性能。更重要的是,所得含能材料的灵敏度并未恶化。显然,这种通过在稠环含能化合物中引入羰基、 o -NH 2 -NO 2和硝基氨基的策略将有助于设计下一代高能且不敏感的稠环含能材料。