TATB在高压下的晶体变化文献综述

 2023-04-28 10:23:57

文献综述

含能材料(Energetic Material)是一类具有爆炸性基团或含有氧化剂、可燃物,能独立进行化学反应并输出巨大能量的化合物或混合物。

含能材料可以在没有外界物质的参与下,持续发生剧烈化学反应,并在短时间内释放能量。

其不但广泛应用在土建工程、地质勘探等国民经济领域,在航空航天、军事等国防工业领域也有着重要的应用前景。

含能材料能量比常规炸药(通常为103J/g)高出至少一个数量级,能量水平达到104J/g ~ 105J/g,甚至105J/g以上。

因此被越来越多国家的重视,被视为可影响国家安全的战略性技术,成为少数军事强国构建常规威慑力和实战能力的一项重要前沿技术。

含能材料通常是由C、H、O、N四种元素在一定条件下形成的分子晶体。

它们的凝聚相是由分子间的范德瓦尔斯相互作用聚集而形成的。

尽管分子晶体内的非键相互作用(氢键和范德瓦尔斯相互作用)强度较弱,但在晶体工程领域中调控材料的结构与性能发挥着重要作用。

当前广泛使用的含能材料包括:硝基甲烷(NM,化学式CH3N02)、季戊四醇四硝酸酯(PETN,化学式C5H8N4O12)、三硝基甲苯(TNT,化学式C7H5N306)、环三亚甲基三硝胺(RDX,化学式C3H6N606)、环四亚甲基四硝胺(HMX,化学式C4H5N808)、二氨基二硝基乙烯(FOX-7,化学式C2H4N404)、三氨基三硝基苯(TATB,化学式C6H6N606)、六硝基六氮杂异伍兹烷(CL-20,化学式C6N12H6012)等。

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