【摘 要】
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自燃推进剂作为一类化学点火的推进剂,是火箭及太空飞行器的主要动力,已成为航天领域重要的研究方向。目前常用推进剂是肼类及其衍生物,其易挥发、剧毒等缺陷限制了进一步应
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自燃推进剂作为一类化学点火的推进剂,是火箭及太空飞行器的主要动力,已成为航天领域重要的研究方向。目前常用推进剂是肼类及其衍生物,其易挥发、剧毒等缺陷限制了进一步应用。自燃离子液体具有低蒸汽压、低毒、高稳定性的特点,成为极具潜力的新型推进剂燃料。本文针对提高自燃离子液体的比冲,提出引入含氮基团的思路,制备两类新型自燃离子液体。设计合成了氨基硼笼类自燃离子液体,对化合物结构和物化性质表征,并将其性质与硼氢笼型类离子液体进行比较。研究发现:具有烷烃取代基(-CH3、-CH2CH3、-CH2CH2CH3)的离子液体显示出高达278.2 oC的良好热稳定性;具有不饱和取代基(-CH2CH=CH2、-CH2C≡CH、-CH2C≡N)的离子液体密度分别为1.17、1.19、1.15 g·cm-3;[B12H11NH3]ˉ基离子液体具有较高的HOF(-40.11073.0J·g-1)和Isp(274.9-276.8 s)以及较低的Tm(133.9227.2 oC)。其中,炔丙基(-CH2C≡CH)支链离子液体具有优异性质(Tm为198.3 oC,HOF为1073.0 J·g-1,Isp为276.8 s)。设计合成了三(三唑)硼烷阴离子类自燃离子液体,对化合物结构和物化性质分析,并将其性质与双(三唑)硼烷阴离子类离子液体进行比较。研究发现:该类离子液体常温下为液态,具有饱和支链的分解温度在239 oC以上,具有不饱和支链的离子液体分解温度也均在220 oC以上,具有较好的热稳定性;离子液体具有较高的HOF(152.4461.1 kJ·mol-1)、ρ(1.131.22 g·cm-3)和ρIsp(358.2362.5s·g·cm-3)。综上所述,本文在提高比冲的思路下,获得了氨基硼笼类、三(三唑)硼烷阴离子类自燃离子液体,确认了所得离子液体的结构,测试(或计算)了熔点/玻璃化转变温度、热稳定性、自燃性及比冲等性质,两类离子液体具有良好的综合性能,具有作为添加剂和/或双组分推进剂燃料的潜在应用。
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