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硝酸酯类固体推进剂混合组分性能模拟研究

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

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