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周智明

化学与化工学院

职称:正高级

周智明所有成果
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作者:李川

学位名称:博士

出处:北京理工大学 2018

关键词:含能离子盐;钝感;吡唑;三唑;爆轰性能;耐热炸药

摘要:开发能量高、热稳定性好及感度低的新型含能材料是炸药研究领域一直追求的目标。然而含能材料对高能与低感的需求之间通常存在着矛盾,高能量通常导致高感度。设计富氮耐高温唑类化合物含能离子盐是解决这个问题有效策略之一。富氮唑类化合物含有大量N-N和C-N键使其具有很高的正生成焓,较高的密度以及良好的热稳定性。 ...

作者:凌黎明

学位名称:博士

出处:北京理工大学 2017

关键词:取向连接;孔结构演变;容量激活行为;晶相转变;海藻酸钠;耐久性;锐钛矿TiO2负极;钠离子电池

摘要:能源与环境问题是当今世界的重大问题,可再生能源(诸如风能、太阳能和潮汐能等)是破解这一难题的有效途径。但可再生能源的利用由于受季节、气象、时间和地域条件的影响,具有明显的间歇性和不稳定性。为了将其并入电网,大规模能量存储系统(EESs)的发展便成为关键。近年来,由于资源丰富、价格低廉、可利用程度高的 ...

作者:Bilel Bdiri

学位名称:博士

出处:北京理工大学 2017

关键词:手性吡咯烷;二茂铁配体;辛可宁;1,3-偶极环加成;偶氮甲碱基内鎓;螺杂环化合物

摘要:现代有机化学试图通过在过去几十年中以指数级数发展的几种复杂方法,通过产生对映体纯物质来模拟自然界。尽管催化不对称合成方面的所有进展,这个化学分支正试图通过简单、便宜和温和条件创造最复杂的化学结构,而不会伤害环境。大自然始终以巨大力量激发了科学家的能力,将几个小的有机物质结合成一个大分子,以高的化学、 ...

作者:李建军

学位名称:硕士

出处:北京理工大学 2017

作者:唐立伟

学位名称:博士

出处:北京理工大学化工与环境学院 2016

关键词:离子;盐负载;噁唑啉;Henry;反应;季碳中心三氟甲基;1,;3;-环加成反应

摘要:手性小分子对包括生命体系在内的生物大分子的功能产生强大的影响,这种非凡的能力让它们成为化学家研究的重要对象。它们本身可以作为药物制剂,还可通过研究它们来更好地了解我们生命体本身并更快更好地帮助人类恢复健康。因此,如何高效专一的合成手性化合物成为了近年来研究的焦点。而从有机合成的角度来说,新的催化反应 ...

作者:陈启山

学位名称:硕士

出处:北京理工大学化工与环境学院 2016

关键词:耐热炸药;爆轰性能;含能离子盐

摘要:随着地下开采和宇宙航空的迅猛发展,对耐热炸药的综合性能提出了更高的要求。如何开发出能量高、热稳定性好、环境友好的超高温耐热炸药是含能材料的研究热点。富氮杂环化合物相比碳环化合物具有较高的密度、生成焓和热稳定性。通过共价键将两个氮唑杂环连接起来,形成更大的共轭体系,能提高分子的密度、生成焓和增加其热稳 ...

作者:陶文昌

学位名称:硕士

出处:北京理工大学化工与环境学院 2016

关键词:MTNP;TNT;无溶剂;杂多酸;性能

摘要:提高能量水平和安全性是炸药技术发展的永恒主题。为提升武器弹药的作战效能,要求炸药必须具有更高的能量;为使武器具有更好的使用安全性,装药应满足钝感要求。以TNT为载体的熔铸炸药在军用混合炸药中的比例曾高达90%以上。但是随着科技的进步,TNT由于感度高、密度低、爆轰性能不理想等缺点,已经不能满足现代军 ...

作者:李兰

学位名称:硕士

出处:北京理工大学化工与环境学院 2016

关键词:环糊精衍生物;氢化硅胶;手性分离;极性有机模式;正相模式

摘要:β-环糊精是一种手性化合物,它对有机分子有进行识别和选择的能力,因此被广泛用于各种色谱与电泳方法中,以分离各种异构体和对映体。为拓宽环糊精固定相的研究种类及范围,本论文中三种小分子结构被引入环糊精主体得到具有不同特征的手性选择器,分别是柔性基团哌啶、含一个手性中心的L-脯氨酸和含多个氨基的3,5-二 ...

作者:张曼

学位名称:博士

出处:北京理工大学化工与环境学院 2016

关键词:含能离子盐;钝感;吡唑;爆轰性能;相容性

摘要:钝感与高能是炸药合成工作者永恒的主题。研发出能量及热稳定性与HMX相当,感度与TATB相当的新型现代炸药,满足我国武器装备新的发展需求,是炸药合成科学家追求的理想目标。高氮耐高温杂环含能化合物因其碳氢含量低、特征信号低、对环境影响小、高正生成焓等特点受到研究人员越来越多的关注。高氮杂环化合物的含能离 ...

作者:高会奇

学位名称:硕士

出处:北京理工大学化工与环境学院 2016

关键词:吡唑;三唑;含能离子盐;爆轰性能

摘要:含能材料作为现代武器装备的能量载体,必须满足高能量密度及低易损性的要求,但是含能材料的高能量和低感度性质却通常是对立的。因此开发高能量、低感度及综合性能优异的新型含能材料是近年来含能材料领域研究的热点。富氮杂环类化合物因具有高的正生成焓、低的碳氢含量以及环境友好的特点,受到含能材料科研工作者越来越多 ...