Lors de nos recherches sur des plastifiants énergétiques puissants, nous avons constaté que deux nouveaux plastifiants tétraazido-esters, le tétraazido-malonate et le tétraazido-glutarate, offraient des performances très impressionnantes (PEP-2013). Ces plastifiants énergétiques sont stables jusqu'à 200 °C et dégagent respectivement 1 752,8 et 1 774,3 J/g de chaleur.
Enfin, la compatibilité et l'efficacité de ces deux nouveaux plastifiants azido-esters sur les propriétés rhéologiques et thermiques du polymère d'azoture de glycidyle (GAP) ont été étudiées à l'aide de rhéométrie et d'analyses DSC, et comparées à certains plastifiants énergétiques courants.
Dans cette étude, nous avons utilisé cette méthode pour examiner les critères importants d'une structure chimique comme plastifiant énergétique pour un liant azido énergétique. Plusieurs nouvelles structures azido-ester ont été initialement conçues, et leurs propriétés physicochimiques et énergétiques ont été déterminées par calcul théorique par dynamique moléculaire.
Narges Zohari, Fatemeh Abrishami et Nasser Sheibani, Une nouvelle corrélation simple pour prédire la température de transition vitreuse des plastifiants azido-esters énergétiques grâce aux structures moléculaires, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 127, 3, (2243), (2017).
Les plastifiants sont une classe de matériaux ajoutés pour augmenter non seulement la plasticité, mais aussi la transformabilité, la flexibilité et la durabilité des propergols. Les plastifiants à base d'esters d'azido-nitrate contenant à la fois des groupes –N₃ et –ONO₂ dans la molécule ont suscité un vif intérêt. Dans cette étude, un composé d'ester d'azido-nitrate (2-azidoéthyl) a été utilisé.