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3,3'-bis(5-amino-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-4,4'-azofurazan

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
3,3'-bis(5-amino-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-4,4'-azofurazan
英文别名
Diazene, bis[4-(5-amino-[1,2,4]oxadiazol-3-yl)furazanyl]-;3-[4-[[4-(5-amino-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-1,2,5-oxadiazol-3-yl]diazenyl]-1,2,5-oxadiazol-3-yl]-1,2,4-oxadiazol-5-amine
3,3'-bis(5-amino-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-4,4'-azofurazan化学式
CAS
——
化学式
C8H4N12O4
mdl
——
分子量
332.198
InChiKey
KANZHFQIHOOHOW-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):
    -0.8
  • 重原子数:
    24
  • 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:
    232
  • 氢给体数:
    2
  • 氢受体数:
    16

上下游信息

  • 上游原料
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    3,3'-bis(5-amino-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-4,4'-azofurazan硝酸乙酸酐 作用下, 以 甲醇乙腈 为溶剂, 反应 2.0h, 生成 3,3'-azobis[1,2,4-oxadiazol-5-one-3-yl]-1,2,5-oxadiazole bisammonium salt
    参考文献:
    名称:
    化合物及其含能离子盐
    摘要:
    本发明涉及3,3’‑偶氮二[1,2,4‑恶二唑‑5‑酮‑3‑基‑]‑1,2,5‑恶二唑及其含能离子盐,属于合成领域。将4‑[5‑氨基‑1,2,4‑恶二唑‑3‑基‑]‑3‑氨基1,2,5‑恶二唑用高锰酸钾水溶液进行偶联得到3,3’‑偶氮二[5‑氨基‑1,2,4‑恶二唑‑3‑基‑]‑1,2,5‑恶二唑,并在此基础上,用乙酸酐和100wt%硝酸(质量比2:1)的混合液对化合物2进行氧化反应后处理得到3,3’‑偶氮二[1,2,4‑恶二唑‑5‑酮‑3‑基‑]‑1,2,5‑恶二唑,将其与碱性化合物发生中和反应得到相应的含能离子盐,本发明所述的合成方法工艺安全合理、反应时间短、收率高、生产成本低、基本无三废。
    公开号:
    CN108689959B
  • 作为产物:
    描述:
    3-amino-4-(5-amino-1,2,4-oxadiazol-3-yl)furazan盐酸potassium permanganate 作用下, 以 乙腈 为溶剂, 反应 2.0h, 以76%的产率得到3,3'-bis(5-amino-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-4,4'-azofurazan
    参考文献:
    名称:
    带有偶氮键的呋喃酮:稳定的CHNO高能材料,具有高密度,高能性能,低冲击和摩擦敏感性
    摘要:
    通过简单有效的化学路线合成了各种高能的氮杂呋喃衍生物。这些富氮材料已通过FTIR光谱,元素分析,多核NMR光谱和高分辨率质谱进行了充分表征。通过单晶X射线衍射在结构上进一步证实了其中的四个。这些化合物显示出高密度,对于硝胺取代的氮杂呋喃山DDAzF ,其密度从1.62 g cm -3到非常高的2.12 g cm -3(2),这是基于氮杂呋喃的CHNO高能化合物报道的最高值,并且是形成强分子间氢键网络的结果。根据使用高斯09计算的地层热以及实验确定的密度,使用EXPLO5 v6.02确定了材料的能量性能(爆震压力和速度)。结果表明,氮杂呋喃衍生物具有出色的爆炸特性(爆炸压力为21.8–46.1 GPa,爆炸速度为6602–10 114 m s -1)和相对较低的冲击和摩擦敏感度(分别为6.0–80 J和80–360 N)。特别是,它们具有较低的静电火花敏感度(0.13–1.05 J)。这些特
    DOI:
    10.1002/chem.201601901
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文献信息

  • 偶氮呋咱化合物及其制备方法
    申请人:中国工程物理研究院化工材料研究所
    公开号:CN105418534B
    公开(公告)日:2018-03-23
    本发明公开了本发明公开了一种偶氮呋咱化合物以及其制备方法,具体步骤是:以丙二腈为原料与氧化剂反应得到氨基‑肟基呋咱中间体;再将氨基‑肟基呋咱中间体与不同的关环试剂(原甲酸三乙酯,溴化腈,乙酸酐,三氟乙酸酐等)反应,得到氨基取代的呋咱中间体,然后与高锰酸钾和10%‑20%的盐酸反应析出沉淀偶氮呋咱化合物。本发明制备方法简单,与现有技术相比可以一次性高通量制得不同取代基的偶氮呋咱化合物,而且操作安全,成本低廉。
  • Furazans with Azo Linkages: Stable CHNO Energetic Materials with High Densities, Highly Energetic Performance, and Low Impact and Friction Sensitivities
    作者:Yanyang Qu、Qun Zeng、Jun Wang、Qing Ma、Hongzhen Li、Haibo Li、Guangcheng Yang
    DOI:10.1002/chem.201601901
    日期:2016.8.22
    velocities) of the materials were ascertained with EXPLO5 v6.02. The results suggest that azofurazan derivatives exhibit excellent detonation properties (detonation pressures of 21.8–46.1 GPa and detonation velocities of 6602–10 114 m s−1) and relatively low impact and friction sensitivities (6.0–80 J and 80–360 N, respectively). In particular, they have low electrostatic spark sensitivities (0.13–1.05 J)
    通过简单有效的化学路线合成了各种高能的氮杂呋喃衍生物。这些富氮材料已通过FTIR光谱,元素分析,多核NMR光谱和高分辨率质谱进行了充分表征。通过单晶X射线衍射在结构上进一步证实了其中的四个。这些化合物显示出高密度,对于硝胺取代的氮杂呋喃山DDAzF ,其密度从1.62 g cm -3到非常高的2.12 g cm -3(2),这是基于氮杂呋喃的CHNO高能化合物报道的最高值,并且是形成强分子间氢键网络的结果。根据使用高斯09计算的地层热以及实验确定的密度,使用EXPLO5 v6.02确定了材料的能量性能(爆震压力和速度)。结果表明,氮杂呋喃衍生物具有出色的爆炸特性(爆炸压力为21.8–46.1 GPa,爆炸速度为6602–10 114 m s -1)和相对较低的冲击和摩擦敏感度(分别为6.0–80 J和80–360 N)。特别是,它们具有较低的静电火花敏感度(0.13–1.05 J)。这些特
  • 化合物及其含能离子盐
    申请人:南京理工大学
    公开号:CN108689959B
    公开(公告)日:2021-04-06
    本发明涉及3,3’‑偶氮二[1,2,4‑恶二唑‑5‑酮‑3‑基‑]‑1,2,5‑恶二唑及其含能离子盐,属于合成领域。将4‑[5‑氨基‑1,2,4‑恶二唑‑3‑基‑]‑3‑氨基1,2,5‑恶二唑用高锰酸钾水溶液进行偶联得到3,3’‑偶氮二[5‑氨基‑1,2,4‑恶二唑‑3‑基‑]‑1,2,5‑恶二唑,并在此基础上,用乙酸酐和100wt%硝酸(质量比2:1)的混合液对化合物2进行氧化反应后处理得到3,3’‑偶氮二[1,2,4‑恶二唑‑5‑酮‑3‑基‑]‑1,2,5‑恶二唑,将其与碱性化合物发生中和反应得到相应的含能离子盐,本发明所述的合成方法工艺安全合理、反应时间短、收率高、生产成本低、基本无三废。
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