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金刚烷衍生物的晶体密度预测方法筛选
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作者 徐逸敏 高贫 王桂香 《爆破器材》 CAS CSCD 北大核心 2021年第4期8-12,共5页
金刚烷类化合物稳定性高、密度大,是高能量密度化合物(HEDC)的理想目标物。采用密度泛函理论(B3LYP、M06-2X和B3PW91)结合5种基组(6-31G、6-31G^(*)、6-31G^(**)、6-311G^(*)和6-31+G^(**)),对15种已知实验密度ρ_(e)的金刚烷类化合物... 金刚烷类化合物稳定性高、密度大,是高能量密度化合物(HEDC)的理想目标物。采用密度泛函理论(B3LYP、M06-2X和B3PW91)结合5种基组(6-31G、6-31G^(*)、6-31G^(**)、6-311G^(*)和6-31+G^(**)),对15种已知实验密度ρ_(e)的金刚烷类化合物进行研究,以探寻适用于预测新型金刚烷类化合物晶体密度的方法。通过Monte-Carlo统计方法求得分子平均摩尔体积V,得到理论密度ρ_(c),并与ρ_(e)相比较发现:3种密度泛函理论方法结合5种基组的平均绝对偏差均较小(0.04~0.07 g/cm^(3));且ρc与ρ_(e)存在良好的线性关系,相关系数均大于0.98,标准偏差均小于0.05。建议使用M06-2X/6-31G^(*)方法快速、准确地预测金刚烷类化合物的晶体密度。 展开更多
关键词 金刚烷衍生物 晶体密度预测 密度泛函理论
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1-取代-4-(2-金刚烷-1H-吲哚-5-基)氨基脲衍生物合成及活性研究
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作者 陈攀峰 张浩凡 +4 位作者 温芳芳 王翔 于明月 胡鸿雨 刘俊华 《化学研究与应用》 北大核心 2025年第10期2947-2957,共11页
设计合成1-取代-4-(2-金刚烷-1H-吲哚-5-基)氨基脲衍生物,并对其抗癌的活性进行研究。以金刚烷甲酰氯为起始原料,通过7步反应合成了一系列目标化合物8a~8p,并通过文^(1)H NMR、^(13)C NMR和HRMS对所有目标化合物进行了结构鉴定。采用MT... 设计合成1-取代-4-(2-金刚烷-1H-吲哚-5-基)氨基脲衍生物,并对其抗癌的活性进行研究。以金刚烷甲酰氯为起始原料,通过7步反应合成了一系列目标化合物8a~8p,并通过文^(1)H NMR、^(13)C NMR和HRMS对所有目标化合物进行了结构鉴定。采用MTT法、克隆形成和免疫印迹法检测了合成化合物对于肝癌细胞生长的抑制作用。目标化合物对于肝癌细胞的生长具有一定的抑制活性,其中化合物8i活性最优,其抑制肝癌细胞系HepG2和HCCLM3的IC_(50)值分别为3.75±0.12μM和3.62±0.23μM,且8i对人正常肝细胞的毒性较小(IC_(50)>100μM)。此外,克隆形成实验说明8i能抑制肝癌细胞的增殖。进一步的实验表明8i以时间依赖的方式激活肝癌细胞中Nur77的表达并激活LC3B。最后,分子对接表明化合物8i与Nur77有很强的结合作用。 展开更多
关键词 金刚烷衍生物 吲哚 肝癌 自噬
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金刚烷类高能量密度燃料研究进展 被引量:8
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作者 魏真 李加荣 +1 位作者 张奇 史大昕 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第2期170-176,共7页
从三个方面对金刚烷类高能量密度燃料的研究及应用发展进行了综述,包括金刚烷类化合物的分子结构与性能关系、金刚烷及其含能衍生物的合成方法、金刚烷类高能量密度燃料的应用现状,基于此对金刚烷类燃料的可能发展方向提出了展望,建议... 从三个方面对金刚烷类高能量密度燃料的研究及应用发展进行了综述,包括金刚烷类化合物的分子结构与性能关系、金刚烷及其含能衍生物的合成方法、金刚烷类高能量密度燃料的应用现状,基于此对金刚烷类燃料的可能发展方向提出了展望,建议金刚烃的绿色合成工艺以及金刚烷类燃料复配技术值得进一步研究。 展开更多
关键词 能源化学工程 高能量密度燃料 金刚烷衍生物 合成 性能 推进剂
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笼形含能化合物热分解研究进展 被引量:1
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作者 何佳峻 甘强 +4 位作者 朱双飞 李昌霖 梁琳 张涵 冯长根 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第2期178-186,共9页
笼形含能化合物因能量高、密度大而成为当前含能材料领域的研究热点,阐明其热分解机理对于深入研究其爆轰机理及提高热稳定性均有重要意义。以笼形骨架为线索,介绍了金刚烷衍生物、立方烷衍生物和异伍兹烷衍生物三类笼形含能化合物的热... 笼形含能化合物因能量高、密度大而成为当前含能材料领域的研究热点,阐明其热分解机理对于深入研究其爆轰机理及提高热稳定性均有重要意义。以笼形骨架为线索,介绍了金刚烷衍生物、立方烷衍生物和异伍兹烷衍生物三类笼形含能化合物的热分解研究进展,总结了上述三类笼形化合物热分解规律:金刚烷衍生物热分解始于取代基且具有“桥头C”效应,立方烷衍生物热分解通常始于笼形结构的C‑C键,多硝基异伍兹烷热分解一般始于脱硝基。后续研究应进一步丰富笼形含能化合物的种类,开展笼形化合物热分解的系统性研究,特别是笼状骨架的热分解机理研究。 展开更多
关键词 含能材料 热分解 金刚烷衍生物 立方烷衍生物 异伍兹烷衍生物
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