摩熵化学
数据库官网
小程序
打开微信扫一扫
首页 分子通 化学资讯 化学百科 反应查询 关于我们
请输入关键词

Dipotassium salt of tetranitroethane | 4480-10-8

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
Dipotassium salt of tetranitroethane
英文别名
tetranitroethane dipotassium salt;dipotassium tetranitroethane;dipotassium tetranitroethide;potassium tetranitroethanide;1,1,2,2-tetranitro-ethane; dipotassium salt;1,1,2,2-tetranitro-ethane; dipotassium-salt
Dipotassium salt of tetranitroethane化学式
CAS
4480-10-8;32607-31-1
化学式
C2N4O8*2K
mdl
——
分子量
286.241
InChiKey
KKQBEBCSWNLMRW-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):
    -3.92
  • 重原子数:
    15.0
  • 可旋转键数:
    5.0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    172.56
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    8.0

SDS

SDS:c0b19cce39d2ca611ed960dd1063bab5
查看

反应信息

  • 作为反应物:
    参考文献:
    名称:
    Aliphatic Polynitro Compounds. II. Reactions of Substituted Polynitroalkanes
    摘要:
    DOI:
    10.1021/jo00837a624
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    一种新型富氧高能盐二肼四硝基乙醚:一种具有高密度和良好性能的有前途的炸药替代品
    摘要:
    合成了一种具有良好氧平衡的新型高能盐——四硝基乙二肼( 5 ),并通过FT-IR光谱、NMR光谱、元素分析和X射线单晶衍射对其进行了表征。化合物5具有高晶体密度(1.81 g cm -3)和令人印象深刻的爆速(9508 ms -1)和爆压(37.9 GPa),显示出作为高性能炸药和有前途的推进剂添加剂的潜在应用。
    DOI:
    10.1039/d0ra04167j
点击查看最新优质反应信息

文献信息

  • Taming of tetranitroethane: a promising precursor for high performance energetic ingredients
    作者:Ping Yin、Qiong Yu、Srinivas Dharavath、Jean'ne M. Shreeve
    DOI:10.1039/c8ta05394d
    日期:——
    Materialforschung und-prüfung) methods. In addition, detonation performances, e.g., detonation velocity, detonation pressure, and specific impulse, were calculated using the Explo5 program (version 6.01), which gives rise to a significant assessment of the application potential of tetranitroethane derivatives as high performance energetic ingredients.
    富含氮或富含氧的高能分子的稳定化是高能材料领域中一项正在进行的具有挑战性的研究。现在我们描述四硝基乙烷通过各种转化为属配合物,富氮盐和与氧化形成的离子配合物的稳定性。这些新制备的高能化合物的特征在于IR和NMR光谱,元素分析和差示扫描量热法(DSC)。单晶X射线衍射分析来获得的进一步的结构确认10,11,12,和14。使用BAM(BundesanstaltfürMaterialforschungund-prüfung)方法研究了与冲击和摩擦敏感性相关的安全参数。此外,使用Explo5程序(版本6.01)计算了爆震性能,例如爆震速度,爆震压力和比冲,这极大地评估了四硝基乙烷生物作为高性能含能成分的应用潜力。
  • Conformation Preferences of 1,2-Dichlorotetranitroethane
    作者:Yulin Lam、Ngai Ling Ma、Hsing Hua Huang、Li Wang
    DOI:10.1246/bcsj.76.541
    日期:2003.3
    The dipole moments of 1,2-dichlorotetranitroethane in carbon tetrachloride and benzene show that the compound favors the gauche conformer in solution-state. Experimentally derived values of the energy difference between the gauche and trans conformers and their population quotient are compared with values estimated by ab initio calculations. The agreement between experiment and theory is found to be excellent.
    1,2-二硝基乙烷四氯化碳和苯中的偶极矩表明该化合物在溶液状态下有利于左构象。将实验得出的左构象异构体和反式构象异构体之间的能量差及其布居商值与从头计算估计的值进行比较。实验与理论之间的一致性被发现非常好。
  • Splicing oxygen-rich multidentate ligand and characteristic metals to construct flame colorants: abundant structures and attractive colors
    作者:Wen-Shuai Dong、Hao-Zheng Mei、Junqing Yang、Wenli Cao、Yong Hu、Jianguo Zhang
    DOI:10.1039/d3dt00470h
    日期:——
    high-nitrogen (N%, 26.7%) and oxygen (O%, 60.9%) content, is deprotonated by alkali and alkaline earth metal bases to form the corresponding metal salts of TNE which are characterized by FT-IR spectroscopy, elemental analysis, and single crystal X-ray diffraction. All the prepared energetic metal salts show excellent thermal stabilities, and the decomposition temperatures of EP-3, EP-4, and EP-5 are higher
    硝基乙烷 (TNE) 是一种具有高氮 (N%, 26.7%) 和氧 (O%, 60.9%) 含量的高能化合物,被碱属和碱土属碱去质子化,形成相应的 TNE 属盐,其特征在于通过 FT-IR 光谱、元素分析和单晶 X 射线衍射。所有制备的含能属盐都表现出优异的热稳定性,EP-3、EP-4和EP-5的分解温度由于配合物的众多配位键,温度高于 250 °C。此外,利用燃烧热计算富氮盐的形成能量。利用EXPLO5软件计算了爆轰性能,并确定了冲击和摩擦敏感性。EP-7显示出出色的能量性能(P = 30.0 GPa,V D = 8436 ms -1)。EP-3、EP-4、EP-5和EP-8对机械刺激更敏感。TNE 的这些碱属和碱土属盐通过原子发射光谱(可见光)显示出良好的单色性,可用作烟火中潜在的火焰着色剂
  • Gmelin Handbuch der Anorganischen Chemie, Gmelin Handbook: F: PerFHalOrg.8, 2.4, page 2 - 54
    作者:
    DOI:——
    日期:——
  • Scholl; Brenneisen, Chemische Berichte, 1898, vol. 31, p. 647
    作者:Scholl、Brenneisen
    DOI:——
    日期:——
查看更多