Comparative study of the thermal decomposition of ammonium nitrate in the presence of nanocrystalline copper ferrite
文献情報
Pragnesh N. Dave, Ruksana Sirach
This study aims to investigate the catalytic effects of nanocrystalline copper ferrite (CF) on the thermal decomposition of ammonium nitrate. We employed non-isothermal methods to determine the kinetic parameters of the thermal decomposition process for both pristine ammonium nitrate and ammonium nitrate/CF composition, based on thermal analysis data obtained at three different heating rates. Our findings indicate that CF remains stable within the temperature range of ammonium nitrate's decomposition, making it a viable catalyst for the decomposition of ammonium nitrate. The introduction of CF significantly reduced the activation energy required for the decomposition of ammonium nitrate. Notably, the ammonium nitrate/CF composition decomposed at a temperature 10 K lower than that of pure ammonium nitrate, with a remarkably low activation energy barrier of 81.3 ± 7.7 kJ mol−1. These findings suggest that ammonium nitrate containing 2 wt% CF has the potential to serve as an improved energetic material, offering enhanced thermal performance compared to pure ammonium nitrate.
関連文献
Superamphiphobic concrete with anti-icing properties
Siyu Zhang
DOI: 10.1039/D3NJ04928K
Biomedical applications of cerium vanadate nanoparticles: a review
Bahareh Farasati Far, Meisam Babaei
DOI: 10.1039/D3TB01786A
Efficient perovskite oxide@CdS composite catalysts for hydrogen production from oilfield wastewater electrolysis
Jianzhao Cao, Ying Qi, Zhaoxiang Qi, Junzi Huang, Yahong Xie
DOI: 10.1039/D3NJ04507B
A nanoporous carbonaceous material with a high surface area: synthesis and application in catalysis
DOI: 10.1039/D3NJ05177C
Catalytic investigation of hyaluronic acid-stabilized Ag nanoparticles as non-toxic nanocatalysts in the oxidation of morin
DOI: 10.1039/D3NJ05411J
Near-infrared light-actuated on-demand botanicals release and hyperthermia by an antibiotic-free polysaccharide-based hydrogel dressing for the synergistic treatment of wound infections
Shuwen Sun, Wenbo Lin, Lu Yang, Chenhao Zhang
DOI: 10.1039/D3TB02714G
Potassium energy storage behavior of nickel–zinc co-doped Prussian blue analogs formed by a chelating-agent-assisted route and its application in a K+-proton hybrid-ion aqueous alkaline battery
Ruiqing Hua, Caiyun Xu, Dian Lin, Deyu Qu, Xi Li, Ruiming Zhang, Zhizhong Xie
DOI: 10.1039/D3NJ04095J
Constructing carbon nanotube-optimized hollow Ti3C2 MXene hierarchical conductive networks for robust lithium–sulfur batteries
Ran Liu, Shengjun Zhai, Zimujun Ye, Mengzhu Liu, Yang Xu, Changwen Li, Xianbao Wang, Tao Mei
DOI: 10.1039/D3TA04677J
Electrode-free flexible batteries enabled by electro-deposition of both Zn and MnO2 from electrolytes
Shiqiang Luo, Shiwei Liu, Guoshen Yang, Chuanlong Liu, Jiazhen Wu, Pritesh Hiralal, Zanxiang Nie, Gehan A. J. Amaratunga, Hang Zhou
DOI: 10.1039/D3NJ04827F
こちらもおすすめ
N-乙酰基-L-精氨酸はどのように合成されますか?
N-乙酰基-L-精氨酸は、L-精氨酸をエタノールと酸化アクリル酸で反応させて得られます。この合成過程では、酸化アクリル酸がL-精氨酸のN-アミノグループに結合す...
カウウェルパリミタートを含む廃棄物はどのように処理すべきですか?
カウウェルパリミタートの廃棄物は、化学廃棄物として適切に収集し、専門的な廃棄処理業者に委託します。処理には、有害物質の除去と環境への影響最小化が重要です。温度は...
タテライル1,4,8,11-テトラエチルアセートの代替品はありますか?
タテライル1,4,8,11-テトラエチルアセートの代替品として、他のエチルエステル化合物や、有機窒素化合物が考えられます。ただし、代替品の選択は目的や使用条件に...
異丁卡因を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
異丁卡因は毒性があり、皮膚や目を刺激する可能性があります。作業中は保護目鏡、防護手袋、防護マスクを使用し、ドラフトチャンバーで扱うべきです。漏えいした場合、その...
4-氯-2-丙基吡啶を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
4-氯-2-丙基吡啶は有毒で、吸入や皮膚接触を避けることが重要です。PPEとしてゴーグル、マスク、長袖のガウン、手袋を使用し、ドラフトチャンバーを用いて操作しま...
9,10-脱水阿霉素について適用される法規ガイドラインは何ですか?
CAS番号80996-23-2の9,10-脱水阿霉素は、GHS分類においては第3類毒性物質に分類され、REACH規則においてはカテゴリー1の急性毒性物質とされて...
4-(3-溴苯基)噻唑-2-甲酸の物理化学的性質は何ですか?
4-(3-溴苯基)噻唑-2-甲酸の分子量は265.01です。この化合物は水に微溶です。反応性は中程度で、酸性やアルカリ性の条件下で分解する可能性があります。
3-(4-塩素フェニル)-3-オキセタニアミン塩酸塩はどの業界で使用されていますか?
3-(4-塩素フェニル)-3-オキセタニアミン塩酸塩は、医薬業界、ポリマー業界、センサー業界、半導体業界などで使用されています。この化合物は薬物開発の一部として...
氮卓斯汀杂质Eを取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
氮卓斯汀杂质E(CAS番号: 20526-97-0)を扱う際は、ゴーグルとシールド付きの手袋を使用し、漏洩がある場合はドラフトチャンバーを使用して処理することを...
デシシボチル-n-ブチルボルテゾミブはどのように保存すればよいですか?
デシシボチル-n-ブチルボルテゾミブは室温で保管し、直日光から遠ざけて密栓容器に保管することが推奨されます。












![Ethyl 2-[(3-bromo-4-pyridinyl)sulfanyl]-2-methylpropanoate structure Ethyl 2-[(3-bromo-4-pyridinyl)sulfanyl]-2-methylpropanoate structure](https://static.chemtradehub.com/structs/135/1352794-86-5-a8aa.webp)

![4-[2-(3,4-Dihydro-2H-chromen-6-yl)-1,3-oxazol-5-yl]-1-(3-{[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl}benzyl)pyridinium bromide structure 4-[2-(3,4-Dihydro-2H-chromen-6-yl)-1,3-oxazol-5-yl]-1-(3-{[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl}benzyl)pyridinium bromide structure](https://static.chemtradehub.com/structs/155/155863-03-9-8183.webp)
