颠覆性含能材料指的是能量密度比常规含能材料高一个量级以上的新一类高能量密度物质,是含能材料研究的前沿和难点,典型代表之一为聚合氮化合物。氮气分子由N≡N三键组成,约为946kJ/mol的键能成为储存最强化学能的双原子分子之一,因此,氮成为含能材料的重要组成。理论预测,氮分子在高压下将转化为N-N单键组成的具有立方偏转结构的原子晶体即聚合氮(cg-N),其中N-N单键的键能约为160kJ/mol。由于N-N单键和N≡N三键之间巨大的键能差,当聚合氮转化为氮气时将释放巨大能量,聚合氮成为物理学和材料学基础材料的重要研究对象之一。
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心极端条件物理重点实验室靳常青团队长期开展高压极端条件新兴高能量密度含能材料的研制工作,设计研发了序列具有自主知识产权的高压、变温、强场综合极端条件材料先进实验装置,可实现低温流体原料封装、高压聚合化制备及多变量耦合的材料生长和表征。
近期,靳常青和副研究员张俊等在聚合氮材料的常压研制方面取得进展。该研究突破了传统超高压聚合路线制备聚合氮材料难以稳定到常规条件的技术难题,提出了物理化学结合的“一锅法”聚合技术方案,制备了常压条件可稳定回收的具有立方构型的原子氮键合的聚合物。研究通过高分辨拉曼光谱表征,得到cg-N材料指纹振动谱,标志着N-N单键组成cg-N材料的实现。
相关研究成果以A facile route to synthesize cubic gauche polymeric nitrogen为题,发表在《科学通报》(Science Bulletin)上。研究工作得到中国科学院的支持。
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具有立方结构(cg-N)聚合氮物以及对应的拉曼谱
近日,西安交通大学钱军民教授团队构建了一种中空结构钙/铜双金属纳米放大器,通过诱导内质网-线粒体应激级联循环放大用于 中新社柏林11月9日电 维也纳消息:当地时间8日,沙特阿卜杜勒阿齐兹亲王国际水奖(Prince Sultan Bin Abdulaziz Internation 印度夏季风(西南季风)是亚洲季风系统的重要组成部分。每年6月左右季风爆发,通过大规模水汽输送为印度半岛贡献超过70%的年降水,影响整个东亚地区的水文状况。然而,季风环流的异常波动会引起旱灾、洪涝及其他极端气候 种子在植物生命周期中发挥着重要作用,而种子寿命是决定能否长期储存的关键因素。莲子具有极强的生命力,能够在自然环境中的泥碳层存活千年,并在适宜条件下萌发。然而,以往研究聚焦于生理结构和生化组分对莲子寿命的 中国教育报-中国教育新闻网讯(记者 杨国良)11月9—10日,第十届中国大学生程序设计竞赛(重庆)在重庆大学落幕,重庆大学副校长卢义玉出席开幕式并致辞,开幕式由重庆大学计算机学院院长向涛主持。本届 ◎摘 要 发挥高等教育在教育强国建设中的龙头作用,需要完善的高等教育财政政策作为坚实的保障。健全高等教育财政政策,要加大财政投入,建立多元化财政投资机制;调整转移支付体系,增强转移支付的 。本文链接:研究实现原子氮聚合物常压合成http://www.sushuapos.com/show-12-596-0.html
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