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        유기염 고체산화제 Guanidine Dinitramide의 합성연구

        김우람(Woo-Ram Kim),권윤자(Youn-Ja Kwon),조영민(Young-Min Jo),정선태(Sun-Tae Jung) 한국유화학회 2014 한국응용과학기술학회지 Vol.31 No.3

        Dinitramide(N(NO2)2)염 화합물은 현재 고체 산화제로 로켓추진제의 중요한 원료 물질 중 하나이며, 환경 및 인체에 독성이 적은 친환경 에너지물질로 알려져 군사적 목적 외에 다양한 가스발생제로서 사용되고 있다. 특히 무기염이 아닌 유기염인 Guanidine 염(GDN)은 수분에 대한 안정성이 향상되어 안정적 보관 및 제조가 가능하므로 고순도 물질의 대량 생산이 가능하다. GDN의 출발물질로 guanidine의 음이온 염인 acetate, chloride, carbonate, nitrate, sulfate를 사용하여, GDN(GDN-1,2,3,4,5)을 최대 99%의 수율로 합성하였고, 이들의 물성을 다양한 분석기기를 이용하여 평가하였다. 흡수파장은 3452, 3402, 3354, 3278, 3208, 1642, 1570, 1492, 1416, 1337, 1179, 1000cm-1이 공통적으로 관찰되었으며, 열적 특성 변화는 130 ℃에서 일어나기 시작하며 150℃~160 ℃에서는 발열반응과 함께 물질의 변화가 관찰되었다. Dinitramide (N(NO2)2) salts are one of plausible oxidizing agents for a high efficient propellant. Guanidine dinitramide (GDN) is an organic salt improving its stability against moisture, so that enables massive production and long term storage. Several types of GDN (GDN-1,2,3,4,5) were synthesized using some types of starting materials such as guanidine acetate, chloride, carbonate, nitrate and sulfate. As a result of the experimental work, synthesized GDN from the carbonate salt appeared fairly pure relatively higher yield (99%) than the other samples. The absorption wave length of all prepared GDNs by FTIR were found at 3452, 3402, 3354, 3278, 3208, 1642, 1570, 1492, 1416, 1337, 1179 and 1000 cm-1. DSC analysis found a thermal phase change at 130℃, and indicated exothermic reaction at about 150℃ to 160℃.

      • KCI등재

        포타슘디나이트라아마이드의 합성에 대한 술팜산칼륨의 영향 연구

        김우람 ( Woo Ram Kim ),황산 ( Shan Huang ),권윤자 ( Youn Ja Kwon ),조영민 ( Young Min Jo ),박영철 ( Young Chul Park ) 한국유화학회 2013 한국응용과학기술학회지 Vol.30 No.1

        Ammonium dinitramide (AND) is one of the most promising oxidizers in propellants without chlorinated pollution to the atmosphere in these days. Potassium sulfamate (PS) is a key substance in ADN synthesis as forming nitrates such as -N(NO2)2. In this paper, potassium sulfamate as a starting material for ADN synthesis was prepared in a lab scale through crystallization with ethanol solvent, and observed the effects on the yield and purity of KDN. The prepared potassium sulfamates were analyzed using FE-SEM, XRD, BET and TGA-DSC. The lab-made PS, which was ground to 20 μm showed more beneficial than a commercial product achieving high yield and purity of the synthesized KDN. It would be associated closely with crystallinity, porosity and pore size of prepared PS.

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