高压结构研究和3,4,5-trinitro-1H-pyrazole的压力诱导敏感化
Nurunnisa Atceken1,2, Jack Hemingway2, Craig L Bull2,3
1Department of Materials Science and Engineering, İzmir Institute of Technology, Urla, 35430, İzmir, Turkey.
Physical chemistry chemical physics : PCCP
|November 21, 2023
概括
高压研究显示,3,4,5-trinitro-1H-pyrazole (3,4,5-TNP) 形成了一个新阶段,对启动变得更加敏感,可能是由于压力诱导的模式硬化.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学 化学 化学
- 物理 物理学 物理
背景情况:
- 能量材料需要在各种条件下进行彻底的安全评估.
- 了解相位转换和灵敏度对于安全处理至关重要.
研究的目的:
- 为了研究3,4,5-trinitro-1H-pyrazole (3,4,5-TNP) 的高压行为.
- 为了确定新的高压阶段,并评估压力诱导的灵敏度变化.
主要方法:
- 中子粉衍射. 中子粉衍射.
- 在高压下单晶X射线衍射 (钻石细胞).
- 振动上模型分析.
主要成果:
- 在4.6-5.3 GPa.之间发现了3,4,5-TNP的新高压相 (形式II).
- 3,4,5-TNP在高压下呈现出意想不到的分解,与I型到II型的过渡相吻合.
- 在压力下增加的敏感性与压力诱导模式硬化相关.
结论:
- 高压显著改变了3,4,5-TNP的特性,诱导了一个新的阶段并增加了启动灵敏度.
- 压力诱导模式硬化是提高灵敏度的可能机制.
- 研究结果强调在冲击或压力负载下处理3,4,5-TNP时需要谨慎.
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