《表3 BNOBO及其含能离子盐的物理化学性质和计算爆轰参数》

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《"3,3′-双(2-硝胺基-1,3,4-噁二唑-4-基)-5,5′-联-1,2,4-噁二唑及其含能离子盐的合成及性能"》


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含能材料的密度与化合物的爆轰性能密切相关,借助真密度仪对各化合物的密度进行了实测,结果见表3。结果显示,BNOBO的密度为1.90 g·cm-3,超过RDX的密度。成盐后密度略微降低,铵盐、羟胺盐和肼盐的密度分别为1.81,1.84 g·cm-3和1.79 g·cm-3。结合各化合物的分解温度,基于Bron-Haber能量循环机理[10],利用Gaussian 03软件[11-14],计算了四种新化合物的生成焓。由于化合物骨架由四个高生成焓的噁二唑环构成,合成的四种化合物均具有较高的生成焓,其中BNOBO肼盐具有最高的生成焓,为514.45 kJ·g-1。利用Explore5软件计算了化合物的爆速和爆压,化合物BNOBO的计算爆轰性能较优,爆速可达8789 m·s-1,爆压可达32.7 GPa,与黑索今(RDX)性能相当。离子盐化合物的爆速爆压相比BNOBO有所降低,三者中肼盐爆速最高,为8648 m·s-1,羟胺盐的爆压最高,为31.7 GPa,三种离子盐性能均优于2,4,6-三硝基甲苯(TNT)。使用BAM感度仪,药量30 mg,落锤质量2 kg,环境温度25℃,分别测试了BNOBO及其离子盐的撞击和摩擦感度。实验结果显示BNOBO的撞击感度为10 J,摩擦感度110 N,撞击感度优于RDX,摩擦感度基本与RDX持平。成盐后,感度进一步降低,化合物5,6和7撞击感度均大于20 J,优于TNT,摩擦感度分别为220 N、200 N和240 N,超过RDX。