超氟肼:修订间差异
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创建页面,内容为“ ### **氟肼(Fluorhydrazine)** **化学式**:N₂F₃H **分类**:高能含氟氮氢化合物 **发现背景**:实验室中意外合成于超高压氟化反应,因独特性质被应用于航天推进与能量储存领域。 --- #### **物理性质** 1. **形态**:常温下为淡蓝色透明液体,具荧光特性(受激发时发出青白色光)。 2. **密度**:1.8 g/cm³,高于水,流动性类似浓硫酸。 3. **沸点*…” |
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超氟肼(N₂F₃H)₁₀'''(Hyperfluorhydrazine),'''同[[超盐酸]]、[[超硝酸]],含有[[魔键]]。 常温下为淡蓝色透明液体,具荧光特性(受激发时发出青白色光)。 密度1.8 g/cm³,高于水,流动性类似浓硫酸。 沸点-15°C(常压下极易挥发,需低温储存)。液态时表现出离子液体特性,可传导微弱电流。 固态时形成层状六方晶系,含氟、氮原子交替排列的蜂窝状网。 | |||
== 化学性质 == | |||
1.极端反应活性。和王水反应生成'''王氟肼''',化学式(N<sub>2</sub>F<sub>3</sub>NO<sub>2</sub>)<sub>10</sub>,HCl和超氟肼形成比较稳定的氢键。 | |||
2. 催化敏感性:铂族金属或纳米碳管可触发链式分解反应,用于可控能量释放。 | |||
3. 超低温稳定性:-100°C以下进入“惰性态”,反应性骤降,便于运输。 | |||
== 特殊现象 == | |||
# | # 同位素选择性:仅与氘(²H)稳定结合,与普通氢(¹H)反应生成剧毒副产物。 | ||
# 光致异构化:紫外光照射下部分分子转变为亚稳态异构体,储存能量提升300%。 | |||
# 电致变色性:颜色随电流变化。随着电流的增加,颜色有无色变为淡蓝色,亮度逐渐升高。性质类似于[[氟铵]]。 | |||
== 应用 == | |||
1. 深空推进剂:与液态臭氧混合用作三级火箭燃料,比冲达450秒。 | |||
2. 脉冲武器:微封装氟肼胶囊作为非核电磁脉冲弹的能量核心。 | |||
[[Category:无机化合物]] | |||
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2025年4月13日 (日) 16:24的最新版本
超氟肼(N₂F₃H)₁₀(Hyperfluorhydrazine),同超盐酸、超硝酸,含有魔键。 常温下为淡蓝色透明液体,具荧光特性(受激发时发出青白色光)。 密度1.8 g/cm³,高于水,流动性类似浓硫酸。 沸点-15°C(常压下极易挥发,需低温储存)。液态时表现出离子液体特性,可传导微弱电流。 固态时形成层状六方晶系,含氟、氮原子交替排列的蜂窝状网。
化学性质[编辑]
1.极端反应活性。和王水反应生成王氟肼,化学式(N2F3NO2)10,HCl和超氟肼形成比较稳定的氢键。
2. 催化敏感性:铂族金属或纳米碳管可触发链式分解反应,用于可控能量释放。
3. 超低温稳定性:-100°C以下进入“惰性态”,反应性骤降,便于运输。
特殊现象[编辑]
- 同位素选择性:仅与氘(²H)稳定结合,与普通氢(¹H)反应生成剧毒副产物。
- 光致异构化:紫外光照射下部分分子转变为亚稳态异构体,储存能量提升300%。
- 电致变色性:颜色随电流变化。随着电流的增加,颜色有无色变为淡蓝色,亮度逐渐升高。性质类似于氟铵。
应用[编辑]
1. 深空推进剂:与液态臭氧混合用作三级火箭燃料,比冲达450秒。
2. 脉冲武器:微封装氟肼胶囊作为非核电磁脉冲弹的能量核心。