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    摘要高氮杂环化合物是一种高能低感的含能材料。氧化呋咱作为其中一种,在军事领域和医用领域都有应用前景。合成氧化呋咱的主要方法有叠氮法和次氯酸钠法。本文以2-氯-3-硝基吡啶为起始原料,经过一步叠氮化,合成2-叠氮基-3-硝基吡啶。后者以甲苯为溶剂,受热成环,得到目标产物吡啶并氧化呋咱。产物提纯后,测定熔点,并用红外光谱,氢谱进行表征。两步反应均通过探究反应条件,得到了最佳产物收率。在温度和溶液浓度都达到最佳反应条件,吡啶并氧化呋咱的最佳收率为45%。23229
    关键词  氧化呋咱 含能材料 2-叠氮基-3-硝基吡啶 叠氮
    毕业设计说明书(毕业论文)外文摘要
    Title    Synthesis and Property of Pyridofuroxans                    
    Abstract
    High-nitrogen heterocyclic compounds, of high energy and low sensitivity, are members of energetic materials.As one of them, pyridofuroxans have both a promising military and medical application. Furoxans are majorly synthesized by the use of sodium azide and by oxidization wirh sodium hypochlorite.In this paper, 2-azido-3-dinitropyridines were firstly produced by the reaction of 2-Chl- oro-3-dinitropyridines with sodium azides. And then they were oxidized into a pyridofuroxan ring under heat in toluene. After purification, the products were identified by the infrared spectroscopy and 1H NMR.In addition, the yield of  pyridofuroxans was 45% when both the perfect temperature and solvent were provided.
    Keywords   pyridofuroxans  energetic material  2-azido-3-dinitropyridines
    sodium azide
    目录
    1.  序言    1
    1.1 含能材料的研究现状    1
    1.1.1 含能材料的分类    1
    1.1.2 含能材料的应用    2
    1.2 高氮杂环化合物    2
    1.2.1 高氮杂环化合物的定义    2
    1.2.2 高氮杂环化合物的分类    2
    1.2.3 高氮杂环含能材料    3
    1.3 氧化呋咱化合物    3
    1,3,1 氧化呋咱的性能及用途    3
    1.3.2 氧化呋咱的研究现状    4
    1.4 氧化呋咱的合成方法    5
    1.4.1 叠氮法    5
    1.4.2 次氯酸钠氧化法    5
    1.4.3 其它方法    6
    1.5  本文研究的主要内容    6
    1.5.1 吡啶并氧化呋咱的合成    6
    1.5.2 吡啶并氧化呋咱的合成路线    7
    2.  实验部分    8
    2.1 实验药品和仪器    8
    2.1.1 实验药品    8
    2.1.2 实验仪器    8
    2.2 吡啶并氧化呋咱的合成步骤    8
    2.2.1 2-叠氮-3-硝基吡啶的合成    8
    2.2.2 2-叠氮-3-硝基吡啶的表征    9
    2.2.3 吡啶并氧化呋咱的合成    10
    2.2.4 吡啶并氧化呋咱的表征    11
    2.3 反应原理    12
    2.3.1 亲核取代反应    12
    2.3.2 重排反应    13
    2.4 单因素控制实验    13
    2.4.1 2-氯-3-硝基吡啶的叠氮化    13
    2.4.2 氧化呋咱的合成    15
    2.5 本章小结    16
    3.  总结    17
    3.1 结束语    17
    3.2 未来建议    17
    致谢    19
    参考文献    20
    1.  序言
    1.1 含能材料的研究现状
    1.1.1 含能材料的分类
    CHNO 高能量密度化合物现在的研究向笼型化合物发展,八硝基立方烷就是其中一例,与之前的HEDM相比,可以发现其能量其密度都没有太过明显的提升,因此应用前景不是太大。
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