1) lead azide
叠氮化铅
2) plumbous azide
叠氮化铅
3) α-lead azide
α-叠氮化铅
4) azide
叠氮
1.
The mechanisms of the ruthenium(Ⅱ)-catalyzed reaction of organic azide with terminal alkyne have been investigated using density functional theory.
采用密度泛函理论,对在Ru(Ⅱ)催化剂存在下,有机叠氮化合物和末端炔的反应机理作了深入理论研究。
2.
Benzyl azide, 4-methyl-benzyl azide, 4-cyano-benzyl azide, 4-fluoro-benzyl azide and 1,1′-bi-azidomethyl-4,4′-biphenyl were prepared by the nucleophilic substitution reaction of NaN 3 with substituted benzyl chlorides.
利用苄氯和取代苄氯与叠氮化钠的亲核取代反应合成了一系列苯环上带有不同取代基团的苄基叠氮化合物 ,亲核取代反应速率受苯环上取代基的影响 :吸电子基团的存在 ,可以促使反应更容易进行 。
3.
A series of mononucleus azide compounds have been synthesized by hydrothermal method.
合成了一系列的含叠氮基的单核配合物,并得到了五个配合物的单晶,以2,2′-联吡啶为配体的金属叠氮配合物三个,分别为[Mn(N_3)_2(bipy)_2]、[Zn(N_3)_2(bipy)_2]·H_2O、[Cd(N_3)_2(bipy)_2](bipy=2,2′-联吡啶)配合物;以1,10-邻菲咯啉为配体合成了一个邻菲咯啉叠氮锰配合物:[Mn(N_3)_2(phen)_2](phen=1,10-邻菲咯啉)及以2-甲基咪唑为配体的甲基咪唑叠氮银配合物:[Ag(N_3)(C_4H_6N_2)_2·H_2O]。
5) azido
叠氮
1.
Synthesis and Characterization of Azido-and Amino-bearing Aliphatic Polyesters;
携带叠氮和氨侧基的脂肪族聚酯的合成和表征
2.
Synthesis and Crystal Structure of Novel Highly Nitrogen-Containing Compound of Polyazidotriazole;
多叠氮基三唑类高氮化合物的合成与晶体结构
3.
The azido-bridged copper(Ⅱ), manganese(Ⅱ), nickel(Ⅱ) and cobalt(Ⅱ) complexes have been studied extensively, and various structural and magnetic properties have been investigated.
叠氮桥联配合物具有结构和磁性质多样性的特点,在分子磁学和功能材料的研究中具有重要的理论意义和潜在的应用前景。
6) Sodium azide
叠氮化钠
1.
Combustion synthesis of Si_3N_4 powder using sodium azide and ammonium halide as additives;
叠氮化钠联合卤化铵燃烧合成氮化硅粉体
2.
Two CL reactions, not just one reaction as generally used before, were used for the recognition of sodium azide from other similar radical scavengers.
区别于以前常用的单个化学发光反应 ,偶合两个相似的化学发光反应 ,进行样品中叠氮化钠的选择性识别 。
3.
Tetrazoleacetic acid was synthesized from glycine, sodium azide and ethyl ortho formate.
以甘氨酸、叠氮化钠及原甲酸三乙酯等为主要原料 ,合成了四氮唑乙酸 ,对其合成工艺条件进行了研究。
参考词条
补充资料:叠氮化铅
Pb(N3)2 简称氮化铅,一种起爆药。呈白色结晶,有α和β两种晶型,α型为短柱状, β型为针状。β型的感度很大,极易爆炸。一般生产使用的为α型,其密度为4.71g/cm3,吸湿性小,但在水中也能爆炸。在干燥条件下,一般不与金属作用,热安定性较好,在50℃贮存3~5年变化不大。接近晶体密度时的爆速为5300m/s。撞击感度和摩擦感度均较雷汞为高,起爆力也比雷汞强,对特屈儿的极限起爆药量为0.030g。药粒流散性好,耐压性能好,是目前应用极为广泛的一种起爆药。主要用于装填电雷管和混合装填针刺雷管、延期雷管和火焰雷管。
叠氮化铅的产品有结晶氮化铅、糊精氮化铅、羧甲基纤维素氮化铅等品种。加入糊精、羧甲基纤维素是用来控制结晶的形状,改善产品的流散性和调节感度的大小。
叠氮化铅由硝酸铅与氮化钠的水溶液作用而制得,其反应式为:
2NaN3+Pb(NO3)2→Pb(N3)2↓+2NaNO3
糊精氮化铅生产的工艺流程为:①原料配制,包括硝酸铅、氮化钠和糊精的溶液配制;②化合,必须控制好工艺条件如温度、搅拌等,以防止β型针状结晶的生成,否则会出现自爆等事故;③过滤洗涤,除去杂质;④干燥,去除水分;⑤装盒。
由于生产较为危险,从化合开始均在抗爆室内进行,并且进行间接操作和控制。
叠氮化铅的产品有结晶氮化铅、糊精氮化铅、羧甲基纤维素氮化铅等品种。加入糊精、羧甲基纤维素是用来控制结晶的形状,改善产品的流散性和调节感度的大小。
叠氮化铅由硝酸铅与氮化钠的水溶液作用而制得,其反应式为:
2NaN3+Pb(NO3)2→Pb(N3)2↓+2NaNO3
糊精氮化铅生产的工艺流程为:①原料配制,包括硝酸铅、氮化钠和糊精的溶液配制;②化合,必须控制好工艺条件如温度、搅拌等,以防止β型针状结晶的生成,否则会出现自爆等事故;③过滤洗涤,除去杂质;④干燥,去除水分;⑤装盒。
由于生产较为危险,从化合开始均在抗爆室内进行,并且进行间接操作和控制。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。