摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1. 绪论 | 第10-17页 |
1.1 选题的科学意义 | 第10-11页 |
1.2 选题背景 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.4 本文主要工作 | 第16-17页 |
2. 计算方法 | 第17-24页 |
2.1 密度泛函理论 | 第17-19页 |
2.1.1 Thomas-Fermi方法 | 第17-18页 |
2.1.2 Hohenberg-Kohn定理 | 第18页 |
2.1.3 Kohn-Sham方程 | 第18-19页 |
2.2 基组 | 第19-21页 |
2.2.1 STO-NG基组 | 第20页 |
2.2.2 双ζ基组 | 第20页 |
2.2.3 劈裂价键基组 | 第20-21页 |
2.2.4 极化基组 | 第21页 |
2.2.5 弥散基组 | 第21页 |
2.3 分子动力学 | 第21-24页 |
3. 硝酸酯类固体推进剂中常用安定剂结构特征分析 | 第24-33页 |
3.1 前言 | 第24页 |
3.2 计算方法 | 第24-25页 |
3.3 结果与讨论 | 第25-32页 |
3.3.1. 几种常见安定剂 | 第25-27页 |
3.3.2 酸碱性 | 第27-28页 |
3.3.3 离解能 | 第28-29页 |
3.3.4 芳香性 | 第29-31页 |
3.3.5 电子亲和能 | 第31-32页 |
3.4 总结 | 第32-33页 |
4. 硝酸酯类固体推进剂组分相容性的分子动力学模拟 | 第33-39页 |
4.1 前言 | 第33页 |
4.2 计算方法 | 第33-35页 |
4.3 结果与讨论 | 第35-38页 |
4.3.1 共混体系的密度及溶度参数 | 第35-36页 |
4.3.2 推进剂组分间的Flory-Huggins参数 | 第36页 |
4.3.3 推进剂组分间的相互作用本质 | 第36-37页 |
4.3.4 构象特征 | 第37-38页 |
4.4 结论 | 第38-39页 |
5. 硝酸酯类固体推进剂组分的玻璃化转变温度 | 第39-48页 |
5.1 引言 | 第39页 |
5.2 玻璃化转变温度定义 | 第39-40页 |
5.3 模拟构建和模拟细节 | 第40-41页 |
5.4 结果与讨论 | 第41-46页 |
5.4.1 体系平衡的判别 | 第41-42页 |
5.4.2 单组分的玻璃化转变温度 | 第42-45页 |
5.4.3 混合体系的玻璃化转变温度 | 第45-46页 |
5.5 结论 | 第46-48页 |
6. 总结 | 第48-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-57页 |
附录 | 第57页 |