一种核磁共振氢谱测定1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷水分含量的方法技术

技术编号:19816856 阅读:24 留言:0更新日期:2018-12-19 13:03
本发明专利技术公开了一种核磁共振氢谱测定1,5‑二叠氮基‑3‑硝基‑3‑氮杂戊烷(DIANP)水分含量的方法,基于核磁氢谱内标法实现对微量水分的定量检测,具体步骤包括:(1)内标物试样溶液的配置和核磁共振氢谱检测;(2)待测1,5‑二叠氮基‑3‑硝基‑3‑氮杂戊烷样品的加入及核磁共振氢谱检测;(3)对核磁共振氢谱中各个特征峰进行归属,确定水的特征峰和内标物特征峰,并分别积分,代入相关公式计算相应的水分的含量。该方法具有操作简便、样品量少、重复性好等优点,可快速对1,5‑二叠氮基‑3‑硝基‑3‑氮杂戊烷所含水分含量进行定量检测,可针对性解决火炸药应用中相关质量品控的关键问题。

【技术实现步骤摘要】
一种核磁共振氢谱测定1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷水分含量的方法
本专利技术属含能材料计量检测领域,具体涉及一种核磁共振氢谱测定1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷(DIANP)水分含量的方法,属火炸药产品分析检测领域。
技术介绍
1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷(DIANP)作为叠氮含能增塑剂,具有高能、高燃速、低燃温、产气量大一级燃气相对分子量小等特点,目前广泛应用于推进剂、烟火剂、气体发生剂以及高能低烧蚀发射药等领域。由于大气中水分扩散以及原材料不干燥等原因,生产得到的1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷中通常中含有一定量的水分,其含量是安定性、相容性等重要物化特性的重要因素。在某类混合炸药的使用规范中就要求,水分含量不得高于0.5%,因此在实际生产和贮存过程中,需要严格控制其中水分含量,实现对1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷中水分含量的精确检测。常用的微量水分检测方法有烘干法、干燥器法、卡尔费休法、近红外光谱法等,但由于1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷作为叠氮化合物高能量、高感度、高危险性的特性,对于水分检测方法有着特定的需求:(1)样品取用量应尽量少,以降低检测过程中安全隐患。传统的烘干法和干燥器,虽然曾作为标准方法应用于火炸药类产品水分的检测,但作为常量分析方法(测试用样量一般在5~10g),显然由于试样量过大,使得取用、测试过程存在较大的安全隐患;(2)测试过程中应尽量避免摩擦、静电、撞击等外力作用,以避免高感度叠氮化合物在外界能量作用下发生燃烧爆炸。常用的卡尔费休水分测试法由于测试过程中需要产生电流将碘电离成碘离子,并通过电量对反应进程进行监测,不可避免电流和电荷在测试过程中的产生,显然存在使用局限;(3)测试方法应尽量简便迅速,并具有较高灵敏度。近红外光谱法作为相对测量法,测试灵敏度较高,但其标定需要一一对应的标准物质,并绘制相应的工作曲线,相应的定量分析工作也成本较高、方法繁琐,对于简便迅速的测试需求也存在局限。(4)测试过程中应尽量避免或排除其他添加物和试剂,以及环境条件中水分对测量结果的影响。定量核磁共振(Quantitativenuclearmagneticresonance,qNMR)技术不需要待测物对照品,样品前处理步骤简便、快捷,可以显著提高检测效率,近年来被美国药典、英国药典、欧洲药典、中国药典(2010版)相继收录。近年来,由于核磁共振氢谱定量技术灵敏度高,qNMR技术的应用越来越广泛,在原料药、药物制剂、残余溶剂测定、样品组分比例测定等方面得到了广泛的应用。
技术实现思路
针对现阶段对火炸药含量准确定量的需求,本专利技术提供了一种一种核磁共振氢谱测定1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷(DIANP)的水分含量的方法,该方法采用核磁共振氢谱内标法对水分含量进行准确定量,具有操作简便、采样量少、重复性好等优点。技术方案具体如下:(1)准确称取内标物5~15mg,加入氘代溶剂0.5~0.8ml溶解,转移至核磁管中,加封口膜密封。将配制好的样品溶液置于超声波震荡仪中震荡混匀后,之后对样品进行核磁共振氢谱测试。所述的定量核磁测试条件为:核磁谱仪共振频率为400~800MHz,温度20-35℃,延迟时间为30s-60s,脉冲角度为30~90°,采样次数为32-128次。(2)将测试完成的核磁样品管取下,加入1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷20~40mg,再加封口膜密封,并用超声波震荡仪震荡至混合均匀。对加入1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷后的样品再次进行核磁共振氢谱测试,所述的定量核磁测试条件与上一步保持一致。(3)测试结束后,对两次测试分别获得的核磁共振氢谱中的特征峰进行归属,确定水的特征峰和内标物特征峰,并分别积分,积分方法为将谱图基线调平后,对特征峰去除13C卫星峰后积分,计算3次取平均值。分别得到水特征峰积分面积和内标物特征峰积分面积,将数据代入公式(a)得到相应的杂质含量。式中:Px—待测样品中水分质量百分含量,以%表示;PS—内标物的纯度值,以%表示;ms—加入的内标物的质量,单位mg;m—1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷样品加入质量,单位mg;Ms—内标物的相对分子质量;Mx—水的相对分子质量;Hs—1摩尔内标物特征信号的官能团上共振核的数目;Hx—1摩尔水产生信号的官能团上共振核的数目;As—内标物特征信号峰的峰面积;A1—未加入1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷试样的水特征信号峰的峰面积;A2—加入1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷试样的水特征信号峰的峰面积;优选的,上述测试1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷样品中水分含量检测方法,所述步骤(1)中内标物为六甲基二硅醚、苯及1,1,2,2,-四氯乙烷高纯品或标准物质,氘代溶剂为氘代二甲基亚砜(DMSO)。六甲基二硅醚、苯及1,1,2,2,-四氯乙烷都不与1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷组分反应,溶解性良好,且较容易获得高纯品或纯度标准物质,物质中所有的氢处于相同的化学环境,即核磁共振氢谱谱图中都只有一组特征峰,适用于本体系定量核磁氢谱的内标物要求。氘代溶剂的选择主要根据内标物和样品的溶剂性,综合1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷及内标物溶剂性,可选用氘代丙酮或氘代二甲基亚砜为溶剂,但在实验中发现样品量相近且水含量相近的条件下,氘代DMSO溶剂样品中水峰为峰形尖锐且对称的单吸收峰,氘代丙酮溶剂样品中水特征峰为不对称的双峰,分析是由于氘代丙酮中氘原子和水中氢原子会产生快速交换,即一个氢原子被氘原子取代的水分子含量升高,最终导致核磁谱图中水峰发生了裂分。在进行核磁特征峰积分计算时,对称的单峰相比之下会产生更小的积分计算误差。同时考虑丙酮的易挥发性可能会对样品核磁谱图稳定性产生影响,综合分析考虑选择氘代二甲基亚砜作为1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷体系定量核磁检测的溶剂体系.优选的,实验中1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷称样量应为内标物的1-3倍。这一条件的控制是由于,在定量核磁测试时一个重要的条件是,相对照的两个特征峰积分面积值之比不应相差倍数过多,具体实际操作中发现控制在1:10至10:1之间,定量积分对最终结果所带来的误差较小。因此综合考虑1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷样品中水分含量、内标物分子量等因素,确定1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷称样量应为内标物的1-3倍这一条件,可使得内标物特征峰和水峰面积之比控制在以上范围内,作为适宜的定量核磁检测基础。由于水分含量测定和其他杂质的测定相比较具有特殊性,即无论是氘代溶剂、内标物还是空气中均有微量水分的存在,因此必须在测试过程中排除掉这些部分中所含的水量,准确测定1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷样品中微量水分的含量。就这一问题设计采取积分差量法进行样品中水分含量的准确计算,即首先对不添加1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷只在氘代溶剂中添加内标物试样进行定量核磁检测,获得这一体系中水峰相对于内标物特征峰的积分面积值,再向核磁试样中精准称量加入1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷样品,然后以同样的实验条件进行定量核磁本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种核磁共振氢谱测定1,5‑二叠氮基‑3‑硝基‑3‑氮杂戊烷(DIANP)的方法,其特征在于包含以下具体步骤:(1)称取内标物5~15mg,加入氘代试剂0.5~0.8ml溶解,转移至核磁管中,加封口膜密封。将配制好的样品溶液置于超声波震荡仪中震荡30~60s后核磁共振氢谱测试,核磁共振氢谱测试条件为:核磁谱仪共振频率为400~800MHz,温度20~35℃,延迟时间为30s~60s,脉冲角度为30~90°,采样次数为32~128次;(2)将测试完成的核磁样品管取下,加入1,5‑二叠氮基‑3‑硝基‑3‑氮杂戊烷20~40mg,再加封口膜密封,并用超声波震荡仪震荡,对加入1,5‑二叠氮基‑3‑硝基‑3‑氮杂戊烷后的样品再次进行核磁共振氢谱测试,所述的定量核磁测试条件与上一步保持一致;(3)测试结束后,对步骤一和步骤二分别获得的核磁共振氢谱中的特征峰进行归属,确定水的特征峰和内标物特征峰,并分别积分,积分方法为将谱图基线调平后,对特征峰去除13C卫星峰后积分,计算3次取平均值,分别得到水特征峰积分面积和内标物特征峰积分面积,将数据代入下式得到相应的水分含量:

【技术特征摘要】
1.一种核磁共振氢谱测定1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷(DIANP)的方法,其特征在于包含以下具体步骤:(1)称取内标物5~15mg,加入氘代试剂0.5~0.8ml溶解,转移至核磁管中,加封口膜密封。将配制好的样品溶液置于超声波震荡仪中震荡30~60s后核磁共振氢谱测试,核磁共振氢谱测试条件为:核磁谱仪共振频率为400~800MHz,温度20~35℃,延迟时间为30s~60s,脉冲角度为30~90°,采样次数为32~128次;(2)将测试完成的核磁样品管取下,加入1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷20~40mg,再加封口膜密封,并用超声波震荡仪震荡,对加入1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷后的样品再次进行核磁共振氢谱测试,所述的定量核磁测试条件与上一步保持一致;(3)测试结束后,对步骤一和步骤二分别获得的核磁共振氢谱中的特征峰进行归属,确定水的特征峰和内标物特征峰,并分别积分,积分方法为将谱图基线调平后,对特征峰去除13C卫星峰后积分,计算3次取平均值,分别得到水特征峰积分面积和内标物特征峰积分面积,将数据代入下式得到相应的...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘可王民昌徐敏张丽涵赵嘉静陈智群张皋常海
申请(专利权)人:西安近代化学研究所
类型:发明
国别省市:陕西,61

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