Digitální knihovna UPCE přechází na novou verzi. Omluvte prosím případné komplikace. / The UPCE Digital Library is migrating to a new version. We apologize for any inconvenience.

Publikace:
Progress in Energy-Safety Balanced Cocrystallization of Four Commercially Attractive Nitramines

ČlánekOmezený přístuppeer-reviewedpostprint
dc.contributor.authorPatil, Veerabhadragouda B.cze
dc.contributor.authorZeman, Svatoplukcze
dc.date.accessioned2025-10-07T10:09:24Z
dc.date.issued2024eng
dc.description.abstractIn 2011, cocrystallization of energetic materials became a hot topic and a pathway to overcome the energy-safety contradiction; especially for commercially attractive nitramines, it became the first preference for researchers. The present review focuses on the energetic-energetic cocrystallization of four commercially attractive nitramines, CL20, HMX, BCHMX, and RDX, the structural aspects of these cocrystals, and their influence on thermochemical and detonation properties. Cocrystallization has proven to be a crystal engineering technique to achieve the safety and morphological suitability of energetic-energetic cocrystals (EECCs). Overall, in most of the cases, the impact sensitivities of EECCs are decreased, and this is a phenomenal change; however, it needed to adjust with detonation properties slightly, and it is negligible if the coformer energetic materials (EMs) are properly chosen. There are other notable variations in the crystal morphologies and packing of crystals, including key properties such as relatively high density and melting point. These changes occur due to the binding energy, trigger bond energy, trigger bond length, and cohesive energy density of EECCs during cocrystallization. Researchers highly focused on cocrystallization of these four nitramines; earlier reported methods are lacking in selectivity and scalability. When it comes to adoption to industrial scale production of EECCs, it is more difficult. We conducted a thorough literature survey. Also we discussed about a recently developed VPSZ coagglomeration method, which provides a huge opportunity to tune the key properties and performance of existing energetic materials and is easy to scale up to the industrial level.eng
dc.description.abstract-translatedV roce 2011 se kokrystalizace energetických materiálů stala žhavým tématem a způsobem k překonání rozporu mezi jejich energetickým obsahem a bezpečností; zejména v případě komerčně atraktivních nitraminů se stala stěžejníí volbou pro výzkumníky. Tento přehled se zaměřuje na energeticko-energetickou kokrystalizaci čtyř komerčně atraktivních nitraminů, CL20, HMX, BCHMX a RDX, na strukturní aspekty těchto kokrystalů a jejich vliv na termochemické a detonační vlastnosti. Kokrystalizace se osvědčila jako technika krystalového inženýrství pro dosažení bezpečnosti a morfologické vhodnosti energeticko-energetických kokrystalů (EECC). Celkově ve většině případů dochází ke snižení nárazové citlivosti EECCs, což je fenomenální změna; bylo však třeba ji mírně upravit s přihlédnutím k detonačním vlastnostem EECCs tak, aby byla zanedbatelná, pokud jsou správně zvoleny energetické materiály (EM)- koformeru. Existují i další pozoruhodné změny v morfologii a balení krystalů, včetně klíčových vlastností, jako je relativně vysoká hustota a teplota tání. K těmto změnám dochází v důsledku vazebné energie, energie spouštěcí vazby, délky spouštěcí vazby a hustoty kohezní energie EECCs během kokrystalizace. Výzkumníci se preferenčně zaměřili na kokrystalizaci těchto čtyř nitraminů; dříve popsané metody postrádají selektivitu a škálovatelnost. Pokud jde o přijetí EECCs do průmyslového měřítka, je to obtížnější. Provedli jsme důkladný průzkum literatury. Také jsme diskutovali o nedávno vyvinuté metodě koagulace VPSZ, která poskytuje obrovskou příležitost k vyladění klíčových vlastností a výkonu stávajících energetických materiálů a je snadno škálovatelná na průmyslové úrovni.cze
dc.formatp. 7361-7388eng
dc.identifier.doi10.1021/acs.cgd.4c00686eng
dc.identifier.issn1528-7483eng
dc.identifier.obd39890070eng
dc.identifier.scopus2-s2.0-85201700136eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10195/86022
dc.identifier.wos001294188100001eng
dc.language.isoengeng
dc.peerreviewedyeseng
dc.publicationstatuspostprinteng
dc.relation.ispartofCrystal Growth and Design, volume 24, issue: 17eng
dc.relation.publisherversionhttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.cgd.4c00686eng
dc.rightsPouze v rámci univerzityeng
dc.subjectco-crystaleng
dc.subjectdetonationeng
dc.subjectperformanceeng
dc.subjectlow-sensitivityeng
dc.subjectthermal-decompositioneng
dc.subjectimpact sensitivityeng
dc.subjectintermolecular interactionseng
dc.subjectmechanical-propertieseng
dc.subjectimproved stabilityeng
dc.subjecthydrogen-bondeng
dc.subjectπ-stackingeng
dc.subjectkokrystalcze
dc.subjectdetonacecze
dc.subjectvýkoncze
dc.subjectnízká citlivostcze
dc.subjecttepelný rozkladcze
dc.subjectcitlivost na nárazcze
dc.subjectmezimolekulární interakcecze
dc.subjectmechanické vlastnosticze
dc.subjectzvýšená stabilitacze
dc.subjectvodíková vazbacze
dc.subjectπ-stohovánícze
dc.titleProgress in Energy-Safety Balanced Cocrystallization of Four Commercially Attractive Nitramineseng
dc.title.alternativePokrok v energeticky bezpečné vyvážené kokrystalizaci čtyř komerčně atraktivních nitraminůcze
dc.typearticleeng
dspace.entity.typePublication

Soubory

Původní svazek

Nyní se zobrazuje 1 - 1 z 1
Načítá se...
Náhled
Název:
patil-zeman-2024-progress-in-energy-safety-balanced-cocrystallization-of-four-commercially-attractive-nitramines_(1).pdf
Velikost:
9.56 MB
Formát:
Adobe Portable Document Format