Oktaazacuban - Octaazacubane

Oktaazacuban
Octaazacubane.svg
Octaazacubane2.png
Jména
Ostatní jména
Octaazapentacyclo [4.2.0.02,5.03,8.04,7]oktan; Cubaazane; Oktatomová molekula dusíku
Identifikátory
3D model (JSmol )
ChemSpider
Vlastnosti
N8
Molární hmotnost112.056 g · mol−1
Hustota2,69 g / cm3 (předpokládané)[1]
Pokud není uvedeno jinak, jsou uvedeny údaje o materiálech v nich standardní stav (při 25 ° C [77 ° F], 100 kPa).
šekY ověřit (co je šekY☒N ?)
Reference Infoboxu

Oktaazacuban je hypotetický explozivní allotrope z dusík se vzorcem N8, jehož molekuly mít osm atomy uspořádány do a krychle. (Pro srovnání, dusík se obvykle vyskytuje jako křemelina molekula N2.) Lze jej považovat za shluk kubánského typu, kde všech osm rohů jsou atomy dusíku vázané podél okrajů.[2] Předpokládá se, že bude metastabilní molekula, ve kterém navzdory termodynamické nestabilita způsobená kmen vazby a vysoká energie N – N jednoduché vazby, molekula zůstává kineticky stabilní z důvodů orbitální symetrie.[3]

Výbušný a palivo

Předpokládá se, že oktaazacuban má hustota energie (za předpokladu rozkladu na N2) ze dne 22.9MJ /kg,[4] což je více než 5krát standardní hodnota z TNT. Proto byl (spolu s dalšími exotickými allotropy dusíku) navržen jako explozivní a jako součást vysokého výkonu raketové palivo. Své rychlost detonace Předpokládá se 15 000 m / s, což je mnohem (48,5%) více než oktanitrocuban, nejrychleji známá nejaderná výbušnina.[1]

Krychlový gauche dusík má hustotu energie 33MJ /kg překročení oktaazacubanu o 44%.[5]

Viz také

Reference

  1. ^ A b Agrawal, Jai Prakash (2010). Vysokoenergetické materiály: pohonné látky, výbušniny a pyrotechnika. Wiley-VCH. str. 498. ISBN  978-3-527-62880-3.
  2. ^ B. Muir. "Kubánský" (Viz část „další témata“.)
  3. ^ Patil, Ujwala N .; Dhumal, Nilesh R .; Gejji, Shridhar P. (2004). "Teoretické studie hustoty molekulárních elektronů a elektrostatických potenciálů v azacubanech". Účty teoretické chemie: Teorie, výpočet a modelování (Theoretica Chimica Acta). 112: 27–32. doi:10.1007 / s00214-004-0551-2. S2CID  97322279.
  4. ^ Glukhovtsev, Michail N .; Jiao, Haijun; Schleyer, Paul von Ragué. „Kromě N2„Jaká je nejstabilnější molekula složená pouze z atomů dusíku?“. Anorganická chemie. 35: 7124–7133. doi:10.1021 / ic9606237. PMID  11666896.
  5. ^ Yoo, Choong-Shik (únor 2003). „Nová funkční rozšířená tělesa v extrémních podmínkách“. DTIC. str. 11. Citováno 5. října 2015.
  6. ^ Manaa, M. R. (2000). „Směrem k novým energeticky bohatým molekulárním systémům: od N10 do N60". Dopisy o chemické fyzice. 331 (2–4): 262–268. doi:10.1016 / S0009-2614 (00) 01164-7.
  7. ^ Charkin, O. P. (2013). „Teoretické studium N20, C.20a B.20 klastry „vymačkané“ uvnitř dvacetistěny C80 a on80 klece ". Ruský žurnál anorganické chemie. 58: 46–55. doi:10.1134 / S0036023613010038. S2CID  97510177.
  8. ^ Wang, L. J .; Zgierski, M. Z. (2003). „Super vysoký energeticky bohatý dusíkový klastr N60". Dopisy o chemické fyzice. 376 (5–6): 698. doi:10.1016 / S0009-2614 (03) 01058-3.
  9. ^ „Archivovaná kopie“. Archivovány od originál dne 03.03.2013. Citováno 2014-05-24.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)

externí odkazy