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用多声子迁移模型理论研究硝基甲烷的分解机理(英文)
被引量:
1
1
作者
葛素红
董光兴
+1 位作者
孙桂华
宋晓书
《原子与分子物理学报》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第2期362-370,共9页
基于多声子迁移模型理论分析了撞击诱导硝基甲烷单分子分解反应可能存在的合理的反应路径.发现:对最低三态和基态的分子选择门模式分别为407 cm-1,436 cm-1和482 cm-1,616 cm-1时,计算得到的相同时间长度上的能量迁移参数分别为5.43...
基于多声子迁移模型理论分析了撞击诱导硝基甲烷单分子分解反应可能存在的合理的反应路径.发现:对最低三态和基态的分子选择门模式分别为407 cm-1,436 cm-1和482 cm-1,616 cm-1时,计算得到的相同时间长度上的能量迁移参数分别为5.43×105J/mol*K,5.82×105J/mol*K和8.22×105J/mol*K,6.43×105J/mol*K.而理论计算CH3NO2分子从基态跃迁致最低三态所需能量为2.39×105J/mol,最低三态分子从C-N键断裂分解为硝基和甲基所需活化能为3.69×105J/mol;基态的CH3NO2分子从CN键断裂生成硝基和甲基所需能量为2.24×105J/mol.因此,能量迁移能够提供足够的能量使CH3NO2分子在基态或者在跃迁至最低三态后从C-N键断裂生成硝基和甲基.这个结论与实验报道的结论基本一致.
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关键词
撞击感度
多声子迁移模型
含能材料
硝基甲烷
正则振动
下载PDF
职称材料
撞击诱导硝基甲烷分子第一步分解反应的动力学计算
2
作者
葛素红
董光兴
+1 位作者
孙桂华
宋晓书
《原子与分子物理学报》
CAS
北大核心
2017年第1期78-86,共9页
本文基于分子温度与压强的关系,计算在不同压强下基态和最低三态硝基甲烷的分子温度,对应计算其沿着CN键裂解反应的热化学和动力学参数.发现基态的硝基甲烷沿着CN键的分解反应是吸热反应,不具自发性,反应转换温度为1550.2 K,平衡常数在8...
本文基于分子温度与压强的关系,计算在不同压强下基态和最低三态硝基甲烷的分子温度,对应计算其沿着CN键裂解反应的热化学和动力学参数.发现基态的硝基甲烷沿着CN键的分解反应是吸热反应,不具自发性,反应转换温度为1550.2 K,平衡常数在80-1202 K温度范围内很低.最低三态的硝基甲烷沿着CN键的裂解是放热反应,反应的Gibbs自由能在80-2558.5 K范围内为负,有好的自发性,且反应较为彻底.298.15-2558.5 K温度范围内反应活化能随着温度的升高而改变,使反应速率随着温度的升高而急剧增大.对应硝基甲烷爆压15 GPa,其分子温度为4617.6 K,该温度下三态分子分解反应的反应速率为1.088×10~8cm^3·mol^(-1)·s^(-1).推算硝基甲烷沿着CN键分解反应混合物的终态温度,当混合物为硝基、甲基和基态的硝基甲烷分子时,反应的终温为1611.37 K,等效能为1676.47 cm^(-1).当混合物为硝基、甲基、基态和最低三态的硝基甲烷分子时,反应的终温为1184.79 K,等效能为1232.65 cm^(-1).两种情况下终态等效能都足以维持硝基甲烷分子沿C-N键裂解反应的发生.这个能量也足以导致混合物中的NO_2分解为NO和O,这与实验检测的结论相一致.
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关键词
活化自由能
反应速率
平衡常数
硝基甲烷
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职称材料
题名
用多声子迁移模型理论研究硝基甲烷的分解机理(英文)
被引量:
1
1
作者
葛素红
董光兴
孙桂华
宋晓书
机构
河西
学院
物理与
机电工程
学院
贵州师范大学物理与电子技术学院
出处
《原子与分子物理学报》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第2期362-370,共9页
基金
国家自然科学基金(11264008)
文摘
基于多声子迁移模型理论分析了撞击诱导硝基甲烷单分子分解反应可能存在的合理的反应路径.发现:对最低三态和基态的分子选择门模式分别为407 cm-1,436 cm-1和482 cm-1,616 cm-1时,计算得到的相同时间长度上的能量迁移参数分别为5.43×105J/mol*K,5.82×105J/mol*K和8.22×105J/mol*K,6.43×105J/mol*K.而理论计算CH3NO2分子从基态跃迁致最低三态所需能量为2.39×105J/mol,最低三态分子从C-N键断裂分解为硝基和甲基所需活化能为3.69×105J/mol;基态的CH3NO2分子从CN键断裂生成硝基和甲基所需能量为2.24×105J/mol.因此,能量迁移能够提供足够的能量使CH3NO2分子在基态或者在跃迁至最低三态后从C-N键断裂生成硝基和甲基.这个结论与实验报道的结论基本一致.
关键词
撞击感度
多声子迁移模型
含能材料
硝基甲烷
正则振动
Keywords
Impact sensitivity
Multi - phonon transfer mode
Energetic Materials
Nitro - methane
Normal vi-bration mode
分类号
O561 [理学—原子与分子物理]
下载PDF
职称材料
题名
撞击诱导硝基甲烷分子第一步分解反应的动力学计算
2
作者
葛素红
董光兴
孙桂华
宋晓书
机构
河西
学院
物理与
机电工程
学院
贵州师范大学物理与电子技术学院
出处
《原子与分子物理学报》
CAS
北大核心
2017年第1期78-86,共9页
基金
国家自然科学基金(11264008)
文摘
本文基于分子温度与压强的关系,计算在不同压强下基态和最低三态硝基甲烷的分子温度,对应计算其沿着CN键裂解反应的热化学和动力学参数.发现基态的硝基甲烷沿着CN键的分解反应是吸热反应,不具自发性,反应转换温度为1550.2 K,平衡常数在80-1202 K温度范围内很低.最低三态的硝基甲烷沿着CN键的裂解是放热反应,反应的Gibbs自由能在80-2558.5 K范围内为负,有好的自发性,且反应较为彻底.298.15-2558.5 K温度范围内反应活化能随着温度的升高而改变,使反应速率随着温度的升高而急剧增大.对应硝基甲烷爆压15 GPa,其分子温度为4617.6 K,该温度下三态分子分解反应的反应速率为1.088×10~8cm^3·mol^(-1)·s^(-1).推算硝基甲烷沿着CN键分解反应混合物的终态温度,当混合物为硝基、甲基和基态的硝基甲烷分子时,反应的终温为1611.37 K,等效能为1676.47 cm^(-1).当混合物为硝基、甲基、基态和最低三态的硝基甲烷分子时,反应的终温为1184.79 K,等效能为1232.65 cm^(-1).两种情况下终态等效能都足以维持硝基甲烷分子沿C-N键裂解反应的发生.这个能量也足以导致混合物中的NO_2分解为NO和O,这与实验检测的结论相一致.
关键词
活化自由能
反应速率
平衡常数
硝基甲烷
Keywords
Activation free energy
Reaction rate
Equilibrium constant
Nitro -methane
分类号
O643 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
用多声子迁移模型理论研究硝基甲烷的分解机理(英文)
葛素红
董光兴
孙桂华
宋晓书
《原子与分子物理学报》
CAS
CSCD
北大核心
2016
1
下载PDF
职称材料
2
撞击诱导硝基甲烷分子第一步分解反应的动力学计算
葛素红
董光兴
孙桂华
宋晓书
《原子与分子物理学报》
CAS
北大核心
2017
0
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职称材料
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