使用1,2,4-恶二唑-3-氯肟作为通用原料成功合成了一系列1,2,4-恶二唑衍生的高能化合物。这些高能化合物已通过NMR光谱,IR光谱和元素分析得到了充分表征。化合物的结构5,图6a,6c中,8和8a中,通过单晶X射线衍射来确定。研究了所有合成的高能化合物的物理化学和高能性质,包括密度,热稳定性和高能性能(例如,爆轰速度和爆轰压力)。在这些高能化合物中,肼盐6b和8b和羟基铵盐6c和8c表现出令人满意的计算爆轰性能,其性能优于常用的高爆炸性RDX。钾盐5显示出良好的爆炸性能,高密度以及高灵敏度,使其成为潜在的主要爆炸物。化合物9由于其在熔点(T m = 98°C)和分解温度(T d = 208°C)之间的显着液体范围而成为熔铸炸药的潜在候选物。
使用1,2,4-恶二唑-3-氯肟作为通用原料成功合成了一系列1,2,4-恶二唑衍生的高能化合物。这些高能化合物已通过NMR光谱,IR光谱和元素分析得到了充分表征。化合物的结构5,图6a,6c中,8和8a中,通过单晶X射线衍射来确定。研究了所有合成的高能化合物的物理化学和高能性质,包括密度,热稳定性和高能性能(例如,爆轰速度和爆轰压力)。在这些高能化合物中,肼盐6b和8b和羟基铵盐6c和8c表现出令人满意的计算爆轰性能,其性能优于常用的高爆炸性RDX。钾盐5显示出良好的爆炸性能,高密度以及高灵敏度,使其成为潜在的主要爆炸物。化合物9由于其在熔点(T m = 98°C)和分解温度(T d = 208°C)之间的显着液体范围而成为熔铸炸药的潜在候选物。