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中科院合肥物質(zhì)院研究實現(xiàn)常壓下合成高能量密度材料聚合氮
2024年10月11日 09:32:31 來源:化工儀器網(wǎng) 作者:楊 點擊量:6582

中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院固體所研究員王賢龍團隊以第一性原理計算為理論依據(jù),采用疊氮化鉀為前驅(qū)體,基于自主研建的等離子體增強化學氣相沉積裝置,成功在常壓下合成了具有類金剛石結構的高含能立方偏轉(zhuǎn)聚合氮,為立方偏轉(zhuǎn)聚合氮的宏量制備提供了一種簡單高效的方法。

  【化工儀器網(wǎng) 項目成果】近年來,高能量密度材料(HEDM)因其能夠在短時間內(nèi)釋放巨大能量而備受關注,廣泛應用于礦業(yè)、建筑以及新能源等領域。在這些材料中,立方偏轉(zhuǎn)聚合氮(cg-N)以其高能量密度和環(huán)保特性脫穎而出,成為新型HEDM的典型代表之一。然而,傳統(tǒng)的合成方法往往需要極端的高壓條件或使用劇毒、高感度的前驅(qū)體,如疊氮化鈉,這極大地限制了cg-N的實際應用。近日,中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院固體物理研究所的研究團隊取得了一項重大突破,成功在常壓下合成了穩(wěn)定的立方偏轉(zhuǎn)聚合氮。
 
  中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院固體所研究員王賢龍團隊以第一性原理計算為理論依據(jù),采用疊氮化鉀為前驅(qū)體,基于自主研建的等離子體增強化學氣相沉積裝置,成功在常壓下合成了具有類金剛石結構的高含能立方偏轉(zhuǎn)聚合氮,為立方偏轉(zhuǎn)聚合氮的宏量制備提供了一種簡單高效的方法。
 
  2020年起,王賢龍研究團隊就針對上述兩個關鍵科學問題開展攻關研究。團隊采用第一性原理方法,系統(tǒng)模擬了立方偏轉(zhuǎn)聚合氮表面在不同飽和狀態(tài)下和不同壓力及溫度下的穩(wěn)定性,發(fā)現(xiàn)降低壓力時,立方偏轉(zhuǎn)聚合氮的分解機制是表面失穩(wěn)。于是,他們提出飽和表面懸掛鍵并轉(zhuǎn)移電荷的方法,能將立方偏轉(zhuǎn)聚合氮在常壓下穩(wěn)定到477℃。
 
  在此基礎上,研究團隊選擇了更安全、更便宜的疊氮化鉀作為前驅(qū)體,替代了之前常用的劇毒和高感度的疊氮化鈉。通過自主研建的等離子體增強化學氣相沉積(CVD)裝置,團隊在不借助納米限域效應的情況下,成功在常壓下合成了cg-N。這一成果不僅解決了高壓合成cg-N難以在常壓下保持穩(wěn)定的難題,而且為cg-N的宏量制備提供了一種簡單高效的方法。
 
  研究結果顯示,合成的cg-N具有類金剛石結構,并且表現(xiàn)出優(yōu)異的熱穩(wěn)定性。在760K(約487℃)之前,cg-N保持穩(wěn)定,隨后迅速發(fā)生熱分解,表現(xiàn)出典型的高能量密度材料熱分解行為。這一發(fā)現(xiàn)與之前的理論預測相符,進一步驗證了團隊提出的合成方法的可行性。
 
  值得一提的是,團隊還通過同步熱分析和激光等離子驅(qū)動微爆法測試,對cg-N的熱分解溫度和爆速進行了評估。結果表明,cg-N的熱分解溫度與理論預測值相符合,且爆速有顯著提升。這些結果不僅證明了cg-N作為高能量密度材料的潛力,也為后續(xù)的工程應用提供了有力的數(shù)據(jù)支持。
 
  該研究成果不僅推動了cg-N作為高能量密度材料的實際應用,也為其他高能量密度材料的合成提供了新的思路和方法。通過優(yōu)化合成條件和前驅(qū)體選擇,研究團隊有望在未來實現(xiàn)更多高能量密度材料的宏量制備和工程應用。
 
  相關成果Free-standing cubic gauche nitrogen stable at 760 K under ambient pressure于近日發(fā)表于國際期刊《科學進展》。
 
  參考來源:中國科學報

 

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