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富氮高能量密度化合物在实验室中能否被合成很大程度上依赖于其动力学稳定性。采用密度泛函方法(DFT—B3LYP/6—311+G(3df)),利用实验室已合成的N3H和N5^+作为反应物,设计合成高能量密度化合物N8H^+的反应路径。结果显示,共有两种可能的合成路径和三种N8H^+异构体。通过计算合成、分解和异构反应的势垒发现,路径1较路径2更容易进行(势垒分别为16.6和30.7kcal·mol^-1),生成的异构体N8H^+-A极易转化成异构体N8H^+-B结构(势垒为2.4kcal·