Тезисы докладов ХХXVII самарской областной

Вид материалаТезисы

Содержание


Оценка надежности электродетонатора повышенной безопасности
Синтез 2-(1’-адамантилокси)-4-(2’,2’,2’-тринитроэтокси-6-тринитрометил-1,3,5-триазина
Синтез 2-фтор-4,6-ди(тринитроэтокси)-1,3,5-триазина
Получение тетразена
Синтез 3,6-дихлор-1,2,4,5-тетразина
Разработка методики изучения бвв методом дта на приборе дск-500
Разработка способа получения
Методика оценки характеристик энергонасыщенных материалов
Исследование закономерностей лазерного инициирования
Результаты термодинамических расчетов и исследований
Термогравиметрические исследования
Прогнозирование свойств композиционных материалов
Статистические методы оценки качества в производстве
Метод определения тротилового эквивалента при взрыве
Взрывчатые характеристики калиевой и свинцовой солей
Сила тока срабатывания инициирующих взрывчатых веществ
Для синтеза энергонасыщенных соединений
Изучение взаимодействия 2-арил-4-нитро-1,2,3-триазол-1-оксидов
Синтез и изучение реакционной способности
Синтез и исследование горения координационных соединений
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25

СЕКЦИЯ химии и технологии энергонасыщенных соединений

и изделий на их основе


ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРА ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Юртаев Е.В., научные руководители доц. Рекшинский В.А., асп. Кожевников Е.А.

(Самарский государственный технический университет)


Разработана конструкция электродетонатора (ЭД) повышенной безопасности, не содержащего инициирующих взрывчатых веществ. Проведена оценка надежности такого ЭД по методике испытаний с применением ухудшающего фактора (содержание NaCl в инициирующем заряде ТЭНа). Эксперименты и результаты их математической обработки показали, что при содержании NaCl в инициирующем заряде ТЭНа до 2,48% наблюдается 100% срабатываний ЭД с надежностью 0,99985 при доверительной вероятности 0,95, что соответствует требованиям ГОСТ 6254-85. Это свидетельствует о высокой надежности конструкции ЭД.


СИНТЕЗ 2-(1’-АДАМАНТИЛОКСИ)-4-(2’,2’,2’-ТРИНИТРОЭТОКСИ-6-ТРИНИТРОМЕТИЛ-1,3,5-ТРИАЗИНА

Бурков П.С., Артемьева И.И., научный руководитель проф. Гидаспов А.А.

(Самарский государственный технический университет)


Тринитрометилирование цианурхлорида солями тринитрометана в присутствии адамантанолов сопровождается образованием 2-(1’-адамантилокси)-4,6-бис(тринитрометил)-1,3,5-триазина (1). Впервые методом тринитрометилирования-алкоксилирования без выделения 1 при добавлении в реакционную массу тринитроэтилового спирта и нейтрализатора – гидрофосфата натрия получен 2-(1’-адамантилокси)-4-(2’,2’,2’-тринитроэтокси-6-тринитрометил-1,3,5-триазин (2). Выход составил 65%, Тпл=148-1500С (с разложением). Строение 2 доказано методами ИК, ЯМР-1Н и 13С-спектроскопии.


СИНТЕЗ 2-ФТОР-4,6-ДИ(ТРИНИТРОЭТОКСИ)-1,3,5-ТРИАЗИНА

Харжевская А.Е., Кулешова И.А., Чернышев Д.С.,

научные руководители проф. Гидаспов А.А., асп. Заломленков В.А.

(Самарский государственный технический университет)


Исследована возможность получения 2-фтор-4,6-ди(тринитроэтокси)-1,3,5-триазина (1).

Показано, что тринирометильная группа в 2,4-ди(тринитроэтокси)-6-тринитрометил-1,3,5-триазине способна замещаться на фтор под действием гидродифторидов натрия и калия в среде органических растворителей (ацетон, ацетонитрил) с образованием 1. Выход 1 с применением гидродифторида натрия и гидродифторида калия в ацетоне составил соответственно: 39% и 80%, а в ацетонитриле соответственно: 50% и 95%. Строение 1 было доказано данными ЯМР- и ИК- спектроскопии.


ПОЛУЧЕНИЕ ТЕТРАЗЕНА

С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Комонов И.В., Сидор А.Н., научные руководители доц. Рекшинский В.А., асп. Усенко А.Г.

(Самарский государственный технический университет)


Тетразен – единственное штатное экологически безопасное псевдоинициирующее взрывчатое вещество. На его основе разрабатываются ударные составы для капсюлей-воспламенителей нового поколения. Штатный тетразен не удовлетворяет вновь предъявленным требованиям. Изучено влияние различных факторов на изометрию и размер кристаллов, насыпную плотность и.т.д. Разработана усовершенствованная технология, которая позволяет получать сыпучий тетразен с увеличенной в 2 раза насыпной плотностью (штатный – 0,4 г/см3, модифицированный – 0,86 г/см3) при одновременном повышении выхода продукта на 10-15%.


СИНТЕЗ 3,6-ДИХЛОР-1,2,4,5-ТЕТРАЗИНА

Заводская А.В., Назарова И.С., Палатова Ю.Т., научный руководитель проф. Бахарев В.В.

(Самарский государственный технический университет)


Производные 1,2,4,5-тетразина активно изучаются во всем мире в качестве энергоемких материалов. Однако, производные 1,2,4,5-тетразина с полинитрометильными фрагментами все еще не получены. Для синтеза этих перспективных соединений в качестве исходного соединения выбран 3,6-дихлор-1,2,4,5-тетразин. Была разработана схема синтеза 3,6-дихлор-1,2,4,5-тетразина из триаминогуанидина. На первой стадии реакцией триаминогуанидина с ацетилацетоном в воде получали биспиразольное производное дигидротетразина, которое обрабатывали гидразингидратом в ацетонитриле, получая 3,6-дигирразино-1,2,4,5-тетразин. Действием хлора на суспензию 3,6-дигидразино-1,2,4,5-тетразина в ацетонитриле получали 3,6-дихлор-1,2,4,5-тетразин с выходом 40-45%.


РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ БВВ МЕТОДОМ ДТА НА ПРИБОРЕ ДСК-500

Авдеев В.Ю., Баряева Д.В., Ромашин Е.Е., научный руководитель проф. Гидаспов А.А.

(Самарский государственный технический университет)


Взрывчатые материалы, в частности, бризантные взрывчатые вещества (БВВ) при нагревании в неизотермическом режиме претерпевают тепловой взрыв. Разработана на примере 12 штатных БВВ методика изучения БВВ на приборе ДСК-500 в количествах 0,1-5 мг. Метод позволяет с хорошей воспроизводимостью результатов (±1ºС) определять температуру начала интенсивного разложения и максимальную температуру разложения БВВ. Значения этих температур позволяют сделать предварительные выводы о термостабильности изучаемого БВВ.


переработка отходов производства энергоёмких соединений в силикатнатриевую композицию

Стрелков В.И., Толкова А.В., научные руководители асп. Попов Я.С., доц. Пыжов А.М.

(Самарский государственный технический университет)


Разработан и опробован в лабораторных условиях способ переработки сульфатосодержащих отходов тротилового производства в силикатнатриевую композицию – силикатное вяжущее, используемое для изготовления строительных материалов. Способ основан на образовании силиката натрия при высокотемпературном нагреве сырьевой шихты, состоящей из смеси отходов и природного речного песка. На способ утилизации отходов получен патент РФ № 2379233.


РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ

УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ЛЕГИРОВАННЫХ МЕТАЛЛОВ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ ВЗРЫВА

Бурков Р.Ю., научный руководитель доц. Алексенцева С.Е.

(Самарский государственный технический университет)


Разработан новый метод получения ультрамелкозернистых легированных металлов и сплавов с использованием энергии взрыва за счет интенсивной пластической деформации в оснастке специальной конструкции. Давление в ударной волне, обеспечивающее пластическую деформацию со скоростью 104 - 105 с-1, составляет расчетную величину около 1 ГПа. В качестве легирующих компонентов могут быть использованы порошки вольфрама, диборида титана, хрома дисперсностью в интервале 10 - 100 мкм. Показана возможность получения алюминиевых и титановых сплавов В95, ВТ  1-0 с конечным размером зерен поликристаллов, составляющих несколько микрометров и менее. Полученные данным способом ультрамелкозернистые легированные материалы могут быть использованы как конструкционные или функциональные материалы нового поколения.


МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Хлыстова И.Е., Рогачов П.М., Крылова М.А.,

научные руководители с.н.с. Ганигин С.Ю., доц. Мурзин А.Ю., асп. Чеботаев А.А.

(Самарский государственный технический университет)


Предлагается использование акустического эквивалента для оценки работоспособности энергонасыщенных метериалов. Акустический метод оценки работоспособности ЭМ применим также для определения свойств детонирующих газовых смесей при непрерывном контроле качества детонационного напыления покрытий. Преимуществами акустического метода являются низкая материалоёмкость по сравнению со стандартными методиками (массы испытуемых образцов в сотни раз меньше), а также более низкая себестоимость испытаний.


ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ЛАЗЕРНОГО ИНИЦИИРОВАНИЯ

ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬНОГО СОСТАВА

Кудряшов А.А., научные руководители с.н.с. Пойлов В.В., доц. Пономарева Г.А.

(Самарский государственный технический университет)


Изучены закономерности инициирования воспламенительного состава, модифицированного вольфрамо-кобальтовым сплавом марки ВК-8, излучением полупроводникового лазера. С помощью метода планирования эксперимента показано, что наибольшее влияние на вероятность воспламенения состава оказывает давление прессования испытуемого образца (X2), о чем свидетельствует полученное уравнение регрессии Y = 42,5 - 7,5 X1 - 42,5 X2 + 7,5 X1 X2. Чем меньше значение давления, тем выше вероятность инициирования состава. Влияние массы ВК-8 тоже есть, но оно меньше. Наилучшие условия инициирования обеспечиваются, когда оба фактора находятся на нижнем уровне.


Математическое моделирование процесса функционирования

кумулятивных зарядов с комбинированной облицовкой

Григорьев А.А., научные руководители проф. Деморецкий Д.А., асп. Сулейманов Р.Р.

(Самарский государственный технический университет)


Для взрывного формирования отверстий повышенной площади предложена новая конструкция зарядов с комбинированной кумулятивной облицовкой, состоящей из конической и сферической кумулятивных частей, имеющих продольные кумулятивные канавки. Разработана математическая модель, описывающая процессы, происходящие при функционировании предложенных взрывных устройств, а выполненное моделирование показало, что их применение позволит увеличить площадь пробиваемого отверстия до 2,8 раза по сравнению со штатными изделиями, имеющими аналогичную массу заряда взрывчатого вещества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ

ТЕРМИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ И МЕХАНИЗМА ГОРЕНИЯ

СВЕРХНИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТОПЛИВ

Соколов Е.В., Казаков А.С., научный руководитель доц. Новиков А.А.

(Самарский государственный технический университет)


Проведены термодинамические расчеты и термогравиметрические исследования низкотемпературных газогенерирующих твёрдых топлив на основе коллоксилина, нитрогуанидина, карбонатов калия, магния (основного), цинка, катализаторов горения. По данным термодинамических расчетов построены изотермы температур горения топлив в интервале 1000 – 1700 K на тройной диаграмме. Термогравиметрическим методом исследована термическая совместимость компонентов; установлен механизм разложения топлив: при 160 – 180 °С инициируется термическое разложение коллоксилина с выделением окислов азота и ростом температуры в системе, по достижении 220 – 240 °С разлагается нитрогуанидин, происходит образование ПДГ фазы и в последнюю очередь происходит разложение карбонатов с выделением углекислого газа и понижением температуры продуктов сгорания.


ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

СВЕРХНИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГАЗОГЕНЕРИРУЮЩИХ СОСТАВОВ

НА ОСНОВЕ АЗИДА НАТРИЯ

Казаков А.С., научный руководитель доц. Новиков А.А.

(Самарский государственный технический университет)


Проведены термогравиметрические исследования сверхнизкотемпературных газогенерирующих составов рецептуры NaN3-Fe2O3 в различных соотношениях. Установлен механизм горения состава, термическая совместимость компонентов, рассчитаны тепловые эффекты реакций горения составов. Также уточнены физические характеристики азида натрия.

Установлено, что процесс разложения азида натрия носит стадийный характер: на первой стадии идет выделение азота и образование металлического натрия; на второй стадии – окисление металлического натрия за счет кислорода воздуха.


Технология утилизации порохов в огнепроводную ленту

Кудаков О.С., научный руководитель проф. Епифанов В.Б.

(Самарский государственный технический университет)


Проблема утилизации трубчатых порохов в огнепроводную ленту (ОГЛ) рассмотрена путем решения комплекса задач. Среди которых разработка: конструкции валково-каландрового устройства; рецептуры состава ОГЛ; обеспечения безопасности процесса путем экспериментального обоснования технологических параметров; изделия с необходимыми эксплуатационными свойствами.


ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Хлебунова И.Н., научные руководители асп. Давлетбаева Э.Р., проф. Епифанов В.Б.

(Самарский государственный технический университет)


В процессе эксплуатации и в результате старения изделий из композиционных материалов (КМ) изменяются физико-механические свойства. С целью прогнозирования эксплуатационных характеристик на этапе разработки рецептуры КМ в работе приводятся методы расчета макроскопических характеристик матричных нелинейных многокомпонентных КМ.


СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕ

ВЗРЫВООПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ

Горяйнов А.Д., научные руководители доц. Москвичева Е.Л., асп. Краснов В.В.

(Самарский государственный технический университет)


Предложен известный и эффективный инструмент контроля качества готовой продукции и анализа текущего состояния процесса производства кумулятивных зарядов. Оценка состояния технологического процесса проводилась графическим методом при помощи гистограмм и диаграмм "Висячих столбцов" и расчетной проверкой по критерию Колмогорова-Смирнова с поправкой Лильефорса. Распределение результатов отлично от нормального. Технологический процесс не стабилен, возможно появление брака и необходимо принимать меры по возвращению процесса в нормальное состояние.


Анализ видов, последствий и критичности отказов

в технологии приготовления ударного состава

Фомина А.А., научные руководители проф. Лаптев Н.И., асп. Ерофеев А.Н.

(Самарский государственный технический университет)


Разработан порядок проведения и общие методические принципы анализа видов, последствий и критичности отказов (FMECA) на этапе отработки конструкции ударного состава в технологии малогабаритных изделий. В результате применения метода FMECA выявлены возможные виды отказов составных частей и изделия в целом, изучены их причины, механизмы, условия возникновения и развития. Определены возможные неблагоприятные последствия возникновения выявленных отказов.


МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРОТИЛОВОГО ЭКВИВАЛЕНТА ПРИ ВЗРЫВЕ

ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В КАБИНЕ АВТОМОБИЛЯ

Оболенский А.А., научный руководитель проф. Кривченко А.Л.

(Самарский государственный технический университет)


Для расследований аварийных случаев взрыва топливовоздушной смеси в кабине автомобиля необходимо знать тротиловый эквивалент (ТЭ) взрыва. Разработан метод определения ТЭ, основанный на энергетическом подобии и представлении о мгновенном взрыве. Учитывается кинетическая энергия воздействия на выбиваемое лобовое стекло.


импульсный источник питания полупроводникового лазера

Зубиков Д.В., научный руководитель проф. Мощенский Ю.В.

(Самарский государственный технический университет)


Разработан, изготовлен и испытан регулируемый импульсный источник питания полупроводникового лазера для системы оптического инициирования бризантных взрывчатых веществ. Источник питания обеспечивает генерацию однократных мощных импульсов с регулируемой амплитудой и длительностью. Амплитуда импульса регулируется плавно в пределах, определяемых ТУ на полупроводниковый лазер Длительность импульса регулируется дискретно от 100 мкс до 10 мс ступенями по 100 мкс. Амплитуда тока может достигать 9 ампер.


восстановление «истинных» тепловых процессов

в термическоМ анализе И КАЛОРИМЕТРИИ

Константинов Д.А., научный руководитель проф. Мощенский Ю.В.

(Самарский государственный технический университет)


Предложено корректировать динамическую характеристику первичного измерительного преобразователя (ИП) при помощи математической модели первичного ИП, включенной в контур обратной связи. Представлены экспериментальные кривые плавления образца индия массой, снятые в едином временном масштабе, отражающие динамику процесса плавления в истинном, не искаженном тепловой инерционностью виде. В результате анализа рассмотренных вариантов был сделан вывод о том, что коррекция динамической характеристики первичного ИП при помощи математической модели первичного измерительного преобразователя, включенной в контур отрицательной обратной связи, дает наилучшие результаты с точки зрения отображения динамики исследуемого теплового процесса.


цифровой регулятор температуры

для структурно-чувствительных методов термического анализа

Нечаев А.С., научный руководитель проф. Мощенский Ю.В.

(Самарский государственный технический университет)


Предложена структура программируемого ПИД-регулятора на базе микроконтроллера. Для формирования цифрового регулятора используются разностные формулы, позволяющие работать не с непрерывным во времени сигналом, а с квантованным по времени. Используется наиболее эффективный способ решения проблем, возникающих при регулировании температуры, а именно, методика синтеза алгоритмов настройки параметров регулятора, основанная на применении принципа параметрической отрицательной обратной связи и корректирующего устройства. Построенный по такому принципу регулятор температуры совмещает в себе аппаратный и программный методы регулирования и позволяет решать основные задачи, возникающие при термическом анализе, с учетом требований к процессу.


ВЗРЫВЧАТЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛИЕВОЙ И СВИНЦОВОЙ СОЛЕЙ

N-ОКИСИ-3,5ДИНИТРОПИРИДИНА

Нуруллина А.И., научные руководители н.с. Хусаинов Р.М., проф. Гильманов Р.З.,

асп. Любезнов Д.А., асп. Доможиров В.В.

(Казанский государственный технологический университет)


Изучены взрывчатые свойства калиевой и свинцовой солей N-окиси 3,5-динитропиридона-4. Красная К-соль N-окиси 3,5-динитропиридона-4 является термостойким ИВВ, по чувствительности к лучу огня находится на уровне ТНРС. Значение чувствительности к трению К-соли N-окиси 3,5-динитропиридона-4 (1200 кг/см2) намного ниже, чем у штатных ИВВ. По термостойкости красная Pb-соль N-окиси 3,5-динитропиридона-4 превосходит штатные ИВВ – гремучую ртуть и тетразен. По чувствительности к лучу огня данное соединение находится на уровне ТНРС, по чувствительности к удару на уровне гремучей ртути.


СИЛА ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ ИНИЦИИРУЮЩИХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Каримова А.Ф., научные руководители н.с. Хусаинов Р.М., доц. Вахидов Р.М.,

проф. Гильманов Р.З., асп. Любезнов Д.А., асп. Доможиров В.В.

(Казанский государственный технологический университет)


Определена сила тока срабатывания инициирующих составов на основе ТНРС, калиевой соли 4,6-динитробензофуроксана (К-соль ДНБФ), 2-диазо-4,6-динитрофенола (ДДНФ), калиевой соли 2-азидо-4,6-динитрофенола (КДДНФ), перхлората 2,4-динитродиазобензола (ПДДБ), свинцовой соли N-окиси 3,5-динитропиридона-4 и калиевой соли N-окиси 3,5-динитропиридона-4 с задержкой 100 мс. В роли связующего компонента в инициирующем составе использовался раствор синтетического нитрильного каучука с концентрацией 0,02% (СКН №1) и 0,5% (СКН №2). На основе полученных ИВВ можно разрабатывать малогабаритные средства инициирования, работающие на малой величине силы тока. Кроме того, применение более разбавленного раствора СКН (0,02%) позволяет увеличить чувствительность инициирующего состава к силе тока.


3,4-БИС-(АМИНО-1,2,5-ОКСАДИАЗОЛИЛ)-1,2,5-ОКСАДИАЗОЛ - НОВАЯ ПОЛИГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ДЛЯ СИНТЕЗА ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Анохина П.В., Романова Т.В., научный руководитель доц. Мельникова С.Ф.

(Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет))


Разработан способ восстановления 3,4-бис-(амино-1,2,5-оксадиазолил)-1,2,5-оксадиазол-2-оксида с образованием смеси 3,4-бис-(амино-1,2,5-оксадиазолил)-1,2,5-оксадиазола и бис(амино-1,2,5-оксадиазолил)глиоксима. Найдены условия выделения 3,4-бис-(амино-1,2,5-оксадиазолил)-1,2,5-оксадиазола. Проведен рентгеноструктурный анализ этого соединения, который показал практически плоскую его структуру. Изучена реакционная способность аминогруппы в реакциях окисления и диазотирования, что привело к получению новых энергонасыщенных соединений.


ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 2-АРИЛ-4-НИТРО-1,2,3-ТРИАЗОЛ-1-ОКСИДОВ

С НУКЛЕОФИЛАМИ В ПРИСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ

Антонова А.И., научные руководители доц. Мельникова С.Ф., асс. Шапошников С.Д.

(Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет))


Обнаружено, что при взаимодействии 2-арил-4-нитро-1,2,3-триазол-1-оксидов с ацетилацетоном и ацетоуксусным эфиром в присутствии оснований в апротонных полярных растворителях образуются соответствующие производные 2-арил-5-нитро-1,2,3-триазола. Структура полученных соединений доказана с помощью спектроскопии ЯМР 1Н и 13С. Предложен механизм реакции.


СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ

1,1,2,2-ТЕТРАКИС-(ГИДРОКСИМЕТИЛ)-1,2-ДИНИТРОЭТАНА

Кондрашова А.В., научные руководители доц. Мельникова С.Ф.,

м.н.с. Перкатый А.Ю., асс. Шапошников С.Д.

(Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет))


Разработан способ получения 1,1,2,2-тетракис-(гидроксиметил)-1,2-динитроэтана из 2-гидроксиметил-2-нитро-1,3-пропандиола. Изучена его реакционная способность в реакциях нитрования и нуклеофильного замещения. Структура полученных соеди­не­ний доказана с помощью спектроскопии ЯМР 1Н и 13С.


СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ

1,5-ДИАМИНОТЕТРАЗОЛА С СОЛЯМИ СЕРЕБРА И МЕДИ

Ахапкина Л.Е., Шебеко А.А.,

научные руководители проф. Синдицкий В.П., доц. Левшенков А.И.

(Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева)


Получены и идентифицированы координационные соединения (КС) 1,5-диаминотетразола (DAT) с солями Cu(II) и Ag(I). Показано, что нитраты Cu и Ag, в отличие от перхлората Ag, могут давать КС с различным количеством лиганда. В интервале давлений 0.1-20 МПа исследованы закономерности горения нитрата DAT и полученных КС. Показано, что скорости горения как нитрата DAT, так и его КС с нитратом Ag, содержащих 1, 2 и 3 молекулы лиганда, мало отличаются между собой. Сравнение КС нитратов Ag и Сu, имеющих с максимальное количество лиганда и модельной безметальной системы показывает, что оба металла обладают каталитическим эффектом. В случае КС DAT с перхлоратом Ag при высоких давлениях ион Ag оказывает ярко выраженный каталитических эффект, близкий к эффекту иона Cu.


СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ПРОИЗВОДНЫХ ТЕТРАЗИНА С СОЛЯМИ МЕДИ И НИКЕЛЯ

Ахапкина Л.Е., Шебеко А.А.,

научные руководители проф. Синдицкий В.П., доц. Левшенков А.И.

(Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева)


Получены и идентифицированы координационные соединения (КС) 3,6-дигидразин-1,2,4,5-тетразина (DНTz) с нитратом Ni(II) и 3,6-дипиридин-2-ил-1,2,4,5-тетразина (DPTz) с перхлоратами Ni(II) и Cu(II), а также нитрат DНTz и перхлорат DPTz. В интервале давлений 0.1-20 МПа исследованы закономерности горения полученных соединений. Показано, что в КС DPTz атом Cu, в отличие от атома Ni, обладает высокой каталитической активностью; КС DНTz с нитратом Ni имеет высокую скорость горения, а каталитический эффект Ni связан с его действием на распад гидразинового фрагмента. Исследован распад синтезированных соединений методом ДСК. Параметры распада определены по методу Киссенджера. Выявлена неоднозначная зависимость между скоростями распада и горения исследованных соединений.


СИНТЕЗ НЕСИММЕТРИЧНЫХ НИТРОГУАНИДИНО-1,2,4,5-ТЕТРАЗИНОВ

Субботин А.А., научные руководители ст. препод. Рудаков Г.Ф., проф. Жилин В.Ф.

(Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева)


Исследованы особенности поведения N-[6-(3,5-диметил-1Н-пиразол-1-ил)-1,2,4,5-тетразин-3-ил]-N"-нитрогуанидина в реакциях с N-нуклеофилами. На примере метиламина, аммиака и гидразина показано, что направление замещения и селективность процесса зависит от природы растворителя и температуры реакции. Полученные 6-метиламино-, 6-амино- и N-(6-гидразино-1,2,4,5-тетразин-3-ил)-N"-нитрогуанидины охарактеризованы на основе ИК-, УФ-, 1Н и 13С ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии.


ИЗУЧЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НИТРОВАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 2,6,8,12-ТЕТРААЦЕТИЛ-4,10-ДИГИДРО-2,4,6,8,10,12-ГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАНА

Филимонова Е.В., научные руководители асс. Юдин Н.В., доц. Збарский В.Л.

(Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева)


С помощью жидкостной хроматомасс-спектрометрии проведено сравнительное изучение скорости процесса и состава промежуточных продуктов при нитровании 2,6,8,12-тетраацетил-4,10-дигидро-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан (ТАИВ), 2,6,4,8,10-пентаацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана (ПАИВ), 2,6,4,8,10,12-гексаацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана (ГАИВ) в серно азотных смесях, содержащих 15 и 23% масс. H2SO4. Показано, что скорости нитролиза ТАИВ и ГАИВ соизмеримы, ПАИВ реагирует в несколько раз медленнее. При этом из ТАИВ и ГАИВ образуется по одному основному изомеру три-, тетра- и пентанитропроизводного и, соответственно, один и два изомера динитропроизводного, в случае ПАИВ наблюдается по два изомера содержащих две и три нитрогруппы и, также, одно пентанитропроизводное.