多氮化合物英文解释翻译、多氮化合物的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【医】 polyazin
分词翻译:
多的英语翻译:
excessive; many; more; much; multi-
【计】 multi
【医】 multi-; pleio-; pleo-; pluri-; poly-
氮的英语翻译:
azote; nitrogen
【医】 Az.; azote; N; nitrogen
化合物的英语翻译:
【化】 chemical compound
专业解析
多氮化合物 (Polyazotic Compounds) 的汉英词典释义与详解
在化学领域,“多氮化合物”指分子结构中含有多个氮原子(N),且这些氮原子常以特定方式(如链状、环状)连接或与其他元素(主要是碳、氢、氧)结合的有机或无机化合物。其英文对应术语为Polyazotic Compounds 或更常见的High-Nitrogen Compounds。
核心释义与特征:
-
结构定义 (Structural Definition):
- 中文核心:“多氮”指氮原子数量多,是其最显著的结构特征。这些氮原子通常直接相连(形成N-N键)或通过其他原子(如碳)间接连接。
- 英文核心:前缀 “Poly-” 表示“多”,词根 “azote” 是氮的旧称(源自法语,意为“不支持生命”,因氮气不支持燃烧和呼吸),故 “Polyazotic” 直译为“多氮的”。“High-Nitrogen” 则更直观地描述其高氮含量的特性。其分子设计常追求高氮含量(High Nitrogen Content) 和高生成焓(High Heat of Formation)。
-
化学性质与分类 (Chemical Properties & Classification):
- 高能量密度 (High Energy Density): 多氮化合物分子内储存大量化学能,主要源于N-N单键(键能约160 kJ/mol)向稳定的N≡N三键(键能约942 kJ/mol)转化时释放的巨大能量。这使得它们成为高能材料(如炸药、推进剂) 的重要候选者。
- 稳定性差异 (Stability Variance): 稳定性范围很广。部分多氮化合物(如稳定的杂环)相对惰性,而另一些(如叠氮化物Azides、四唑Tetrazoles)则对热、光、冲击敏感,具有潜在爆炸性。稳定性取决于具体结构(如环的大小、取代基、共轭体系)。
- 常见类型 (Common Types):
- 叠氮化合物 (Azides): 含-N₃基团(如叠氮化钠 NaN₃)。
- 四唑类 (Tetrazoles): 五元环含四个氮原子(如5-氨基四唑)。
- 四嗪类 (Tetrazines): 六元环含四个氮原子(如3,6-二肼基-1,2,4,5-四嗪)。
- 呋咱类 (Furazans): 五元环含O和两个N原子(如3,4-二氰基呋咱)。
- 多氮链/笼状化合物: 如N₈笼状结构(理论计算存在)。
-
应用领域 (Applications):
- 含能材料 (Energetic Materials): 是新型炸药(Explosives)、推进剂(Propellants)、烟火剂(Pyrotechnics) 研发的关键方向,追求高能量、低感度、低特征信号(少烟/低毒)。
- 医药化学 (Medicinal Chemistry): 含氮杂环(如四唑)是许多药物的重要药效团,存在于抗生素、抗病毒药、降压药(如沙坦类)、抗癌药等中。它们常作为羧酸生物电子等排体,改善药物的代谢稳定性和生物利用度。
- 材料科学 (Materials Science): 用于合成高氮聚合物、气体发生剂(如汽车安全气囊)、化学传感器等。
- 配位化学 (Coordination Chemistry): 多氮配体(如四唑、四嗪)常用于构建金属有机框架(MOFs)和配合物。
权威参考来源:
- 中国化学会 - 化学名词审定委员会: 提供“多氮化合物”的标准中文定义及其在含能材料领域的应用背景。中国化学会 - 化学名词 (注:此为化学会官网名词审定板块,具体术语需在其数据库查询)
- 中国科学院 - 化学研究所相关研究综述: 深入探讨高氮化合物的合成策略、结构特性与能量释放机理。 (代表性综述可参考该机构学者在《含能材料》等期刊发表的论文)
- 国防科技大学 - 含能材料研究团队发表文献: 聚焦多氮化合物在新型低感度高能炸药和推进剂组分中的设计与性能研究。 (例如:张建国等,《多氮化合物研究进展》,《火炸药学报》)
- 《Journal of Medicinal Chemistry》: 刊载大量关于含氮杂环(包括多氮结构)在药物设计、合成及生物活性研究方面的权威论文。
网络扩展解释
多氮化合物是指分子中含有多个连续或非连续氮原子的一类特殊化合物,其结构特征和功能特性在化学领域具有重要研究价值。以下是综合多个权威来源的详细解析:
一、定义与结构特点
多氮化合物以氮链结构为核心特征,通常包含三个或更多氮原子通过共价键连接形成链状、环状或笼状结构。例如:
- 线性氮链:如N₅⁺、N₃⁻等
- 环状结构:如五唑环(含5个氮原子)
- 笼状结构:如四唑类化合物
二、特殊性质
- 高能量密度:氮-氮单键(~160 kJ/mol)与三键(~942 kJ/mol)间存在巨大能量差,分解时释放大量能量
- 清洁分解产物:主要生成氮气(N₂),符合绿色化学要求
- 热稳定性差异:部分化合物在常温下稳定,但受热或撞击易剧烈分解
三、应用领域
应用方向 |
典型场景 |
代表化合物 |
含能材料 |
火箭推进剂、炸药 |
CL-20、HMX衍生物 |
生物医药 |
缺氧诱导因子调控 |
三唑类化合物 |
功能材料 |
气体储存、催化剂载体 |
金属有机框架 |
四、研究挑战
- 合成瓶颈:氮-氮键形成反应类型有限(目前主要依赖叠氮化物环加成等少数方法)
- 稳定性控制:需通过分子修饰(如引入吸电子基团)平衡稳定性与能量特性
- 理论模拟:采用密度泛函理论(DFT)计算预测新型化合物性能
当前研究热点集中在新型合成方法开发(如载体固相合成)和功能导向分子设计。该领域成果对推进高能材料、生物医药等领域发展具有战略意义。
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