A three-dimensional energetic coordination compound (BLG-1) with excellent initiating ability for lead-free primary explosives

爆炸物 小学(天文学) 溴酸盐 材料科学 热分解 烟火 纳米技术 分解 高能材料 化学 有机化学 冶金 离子 物理 天文
作者
Guorong Lei,Wenchuan Cheng,Zujia Lu,Tonglai Zhang,Zhimin Li,Jian‐Guo Zhang
出处
期刊:Materials horizons [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:10 (12): 5775-5781 被引量:4
标识
DOI:10.1039/d3mh01410j
摘要

Exploration of advanced lead-free primary explosives is a challenging issue in the field of energetic materials. Herein, we designed and synthesized a novel N-rich copper bromate energetic coordination compound (ECC) [Cu(ATRZ)(BrO3)2]n (BLG-1, ATRZ: 4,4'-azo-1,2,4-triazole) by a simple one-step reaction. BLG-1 is the first reported three-dimensional (3D) N-rich copper bromate ECC. Its interesting 3D reticular architecture contributed to its highest thermal decomposition temperature (Td: 226 °C) and crystal density (ρ: 2.69 g cm-3) among N-rich copper bromate ECCs. More importantly, a primary charge of BLG-1 as little as 3 mg could reliably detonate compressed RDX, and 1 mg could detonate CL-20. These incredible values indicated that BLG-1 had an ultra-powerful initiating ability far superior to that of previously reported primary explosives. BLG-1 had improved mechanical sensitivities (IS: 13 J; FS: 1 N) and electrostatic sensitivity (EDS: 240 mJ) compared with those of the typical lead-based primary explosive, lead azide (IS: 4J; FS: 0.75N; EDS: 5 mJ). In particular, BLG-1 had a low laser-initiation threshold of 13 mJ at 808 nm, suggesting that it could serve as a laser-ignitable primary explosive. This work suggests that BLG-1 is a promising candidate with engreat practical application prospects for lead-free primary explosives.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
小鱼发布了新的文献求助10
1秒前
李白不理解完成签到,获得积分10
1秒前
森眸发布了新的文献求助10
2秒前
万能图书馆应助江峰采纳,获得10
2秒前
清嘉发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
3秒前
4秒前
4秒前
4秒前
4秒前
寻冬发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
泡爷小帅完成签到,获得积分10
5秒前
连夏之发布了新的文献求助10
6秒前
li发布了新的文献求助30
6秒前
7秒前
FashionBoy应助啊凡采纳,获得10
7秒前
帅葡萄完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
琉璃发布了新的文献求助10
8秒前
一丁雨发布了新的文献求助10
9秒前
啧啧啧啧发布了新的文献求助10
10秒前
善学以致用应助嗷嗷嗷采纳,获得10
10秒前
过时的沧海应助如意怀柔采纳,获得30
10秒前
WZW完成签到 ,获得积分10
10秒前
SHIJIE发布了新的文献求助10
11秒前
lf发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
隐形曼青应助连夏之采纳,获得10
11秒前
llllll完成签到,获得积分20
13秒前
purple1212完成签到,获得积分20
14秒前
123发布了新的文献求助30
15秒前
脑洞疼应助怕黑的翠绿采纳,获得10
15秒前
幸福的道之完成签到,获得积分20
15秒前
16秒前
16秒前
llllll发布了新的文献求助10
18秒前
谭访冬完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
юрские динозавры восточного забайкалья 800
Diagnostic immunohistochemistry : theranostic and genomic applications 6th Edition 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
China's Relations With Japan 1945-83: The Role of Liao Chengzhi 400
Classics in Total Synthesis IV 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3150003
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2801002
关于积分的说明 7843063
捐赠科研通 2458575
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1308544
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 628553
版权声明 601721