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而化学键键能如果细分,其实也就三类:
不稳定单键/双键的100~400kj/mol、
稳定的双键600~700kj/mol、
以及氮氮三键942kj/mol(n2)或碳氧三键1072kj/mol(co)。
从量级上来说,其间的能量差别并不算大。
因此在cl20问世后。
想要获得跨数量级的威力,单纯通过化学能来解决是几乎不可能的。
于是呢。
化工界便把目标投放到了高能量密度材料上。
而含能纯氮物种,便是超高能量密度材料之一、
它包括氮簇(n4等)、高聚氮、纯氮阴离子/阳离子(n3-/n5+/n5-)等等。
因其产物主要为氮气,放能极高,且断开不稳定n-n键仅需要自由基均裂过程,反应速率通常很快,因此综合而言其做功功率也会很高。
当然了。
高密度和氧平衡较好的多唑类和氧杂唑类/呋咱类也具有极高的威力。
全氮阳离子盐的实体记录,最早可以追溯到1998年。
当时海对面国的空军研究实验室推进科学与先进概念部鼓捣出了这玩意儿,但由于稳定性问题一直没能脱产。
接着在2017年。
金陵理工大学合成了首个全氮阴离子盐,它的爆炸威力是tnt的十倍以上,比cl20还要高上三到四倍。
只是之前出于低调角度考虑,徐云并没有将全氮阴离子盐的事儿说出来。
毕竟一个cl20别说原子弹了,后续的氢弹和中子弹都能推动的起。
既然cl20有用,就没必要再提全氮阴离子盐了。
结果没想到……
于永忠居然在环化反应以及电子杂化轨道概念还没被正式提出的时候,靠着自己的预感就想到了这玩意儿?
这tmd也太离谱了……
老天有眼,这次可不是徐云自己踹的历史屁股……
当然了。
想法归想法。
全氮阴离子盐在2023年都很难从实验室脱产,更别说眼下这个时期了。
于永忠这个概念的价值,更多还是在于战略领域。
就和气象多普勒雷达给国内雷达研究开了个路一样,全氮阴离子盐同样也指出了一个极具前景的方向。
想到这里。
徐云的心脏又忍不住快了几分:
诚然。
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