南京理工合成首個氮陰離子鹽 助提高火箭性能4 c- ?( p, n$ U
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江蘇南京理工大學(簡稱南理工)化工學院胡炳成教授團隊,近日成功合成世界首個全氮陰離子鹽,相關研究論文昨日發表在國際頂級期刊《科學》上,也是中國在《科學》上發表的含能材料領域第一篇研究論文。全氮類物質的相關研究將直接推動超高含能材料的快速進步,有望在炸藥、發射藥和推進劑領域產生驚人發展。tvb now,tvbnow,bttvb' g' B$ K2 Z4 Y& r' k
4 M9 e8 H; D" D/ Eos.tvboxnow.com南理工網站報道,此次合成的化合物含有全氮陰離子(N5-)。根據相關論文,全氮類超高含能材料(炸藥)的能量可達3倍TNT以上,具備高密度、高能量、爆轟產物清潔無污染(爆炸產物為氮氣,無污染)、穩定安全等特點。os.tvboxnow.com% W" ?7 @( }3 p* @
' Q, v. U! r. b# x" t P/ Ctvb now,tvbnow,bttvb理論上,全氮類物質的能量水準可達每克級別1萬至10萬焦耳,相當於TNT炸藥的10至100倍,不僅可用於製造更大威力的炸藥、發射藥、推進劑,也有望用於製造不需核裂變起爆的「乾淨」氫彈。os.tvboxnow.com+ u6 @7 f2 |) C! b X6 t
A7 W& A5 e. b6 X6 T5 Wos.tvboxnow.com胡炳成教授表示,新型超高能含能材料是國家核心軍事能力和軍事技術的重要標誌。全氮類物質具有高密度、超高能量及爆轟產物清潔無污染等優點,成為新一代超高能含能材料的典型代表。由於製備全氮陰離子的前驅體芳基五唑穩定性較差,加上全氮陰離子自身不穩定,致使採用常規方法獲取全氮陰離子非常困難。自1956年芳基五唑被首次合成以來,製備穩定存在的全氮陰離子及其鹽的研究一直沒有實質性進展。
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7 I" \3 w/ o/ ]8 j2 J% Utvb now,tvbnow,bttvb據了解,高性能含能材料不僅可用來製造大爆竹,也是下一代運載火箭的關鍵技術。新型材料將可大幅度提升火箭的比沖,有望提高運載火箭性能。 |