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991.
992.
993.
六硝基六氮杂异伍兹烷结构和性质的理论研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用abinitio和DFT方法,分别在HF/6-31G^*和B3LYP/6-31G^*水平下全优化计算了高能量密度材料六硝基六氮杂异伍兹烷(HNIW)的α(γ),β和ε型构象的分子几何构型、电子结构、IR谱和298~1000K温度下的热力学性质,细致分析比较了两种方法和相关的实验结果。理论计算几何参数与实验值相一致。分子中N—N键较长,N—N键Mulliken集居数较小,预示该键为热解和起爆的引发键。所得的IR谱形符合实验、指纹区频率与实验的平均绝对差值小于45cm^-1。由前线MO能级及其差值预示的热力学稳定性次序[ε>α(γ)>β]与实验排序相吻合。 相似文献
994.
995.
996.
利用物理浸渍和冷冻干燥等方法制备了具有三维网状结构的Ru/石墨烯/碳纳米管复合材料, 对该材料的结构、 形貌及电化学性能进行了表征和研究. 结果表明, 当Ru含量为30%, 热处理温度为500 ℃时, 材料的催化性能最优. 将其用作锂氧电池的正极催化剂, 以50 mA/g电流密度进行首次充放电时, 放电比容量约为5800 mA·h/g, 且在放电比容量为4000 mA·h/g以内时, 其极化电压仅为0.9 V; 当以50 mA/g电流密度进行恒容(500 mA·h/g)充放电循环时, 在极化电压低于1.1 V时, 仍能稳定循环12周. 复合材料电催化机理的研究结果表明, 三维网状结构不仅提供了O2和Li+的传输通道, 更增加了放电产物Li2O2的储存场所. 金属钌纳米粒子的负载既增加了复合材料的反应活性位点, 又促进了放电产物Li2O2的分解. 相似文献
997.
998.
环脲硝胺化合物的性能和电子结构之间的关系II. 水解安定性 总被引:2,自引:0,他引:2
环脲硝胺单质炸药具有密度大、能量高、爆速快等优点,但容易水解。水解安定性如何成为它们能否被实际应用或广泛应用的关键问题。文献[1]和[2]实测了系列该类化合物的水解速度常数,并从分子结构和理论有机传统观点分析了它们水解安定性的递变原因,推测了它们的水解机理.为从电子微观层次上研究该类化合物结构与性能之间的规律联系,我们用SCF-CNDO/2全价电子半经验方法进行计算,找到它们的羰基伸缩振动频率与计算参量之间的线性关系。考虑到计算结果对构型、构象的敏感依赖关系,所以将11个文献物分为具单、双和三环三类进行了仔细的优化计算,发现其水解安定性与分子中羰基C上正电荷有关,且受空间位阻效应影响很大。 相似文献
999.
1000.
1 INTRODUCTION Nitrobenzenes are an important class of industrial chemicals produced with substantial marketing volu-mes and a diverse range of use patterns[1].They are widely used as pesticides,solvents,explosives,dye-stuffs,etc.Most of the nitrobenzenes together with their derivatives are toxic,and they can cause dam-nification of human kidney,liver,eye,skin,blood system and so on[2~4].It is reported that all nitro-benzenes and their metabolites have mutagenicity,which induces the cyto… 相似文献