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硝基含能材料制备过程硝化反应机理与动力学研究

摘要第3-6页
Abstract第6-9页
第1章 绪论第13-35页
    1.1 硝基含能材料的研究意义与现状第13-15页
        1.1.1 研究意义第13页
        1.1.2 传统硝基含能材料第13-14页
        1.1.3 不敏感硝基含能材料第14-15页
    1.2 硝基含能材料的制备方法第15-23页
        1.2.1 传统硝化反应体系第15-18页
        1.2.2 绿色硝化反应体系第18-22页
        1.2.3 其他硝化反应体系第22-23页
    1.3 硝化反应机理研究现状第23-30页
        1.3.1 NO_2~+的生成机理第24-25页
        1.3.2 NO_2~+硝化反应机理第25-28页
        1.3.3 CAN体系硝化反应机理第28-30页
    1.4 量子化学计算方法第30-32页
        1.4.1 密度泛函理论(DFT)第31页
        1.4.2 过渡态理论(TST)第31-32页
    1.5 本论文的研究内容第32-35页
第2章 NTO制备过程硝化反应机理与动力学研究第35-53页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 实验与计算方法第36-37页
        2.2.1 微量热实验方法第36页
        2.2.2 计算方法第36-37页
    2.3 结果与讨论第37-51页
        2.3.1 优选计算方法第37-40页
        2.3.2 直接硝化反应机理第40-43页
        2.3.3 N0_3~--诱导硝化反应机理第43-45页
        2.3.4 HSO_4~--诱导硝化反应机理第45-47页
        2.3.5 原子电荷分析第47-48页
        2.3.6 温度对TO硝化反应动力学的影响第48-50页
        2.3.7 浓度对TO硝化反应动力学的影响第50-51页
    2.4 小结第51-53页
第3章 FOX-7制备过程反应机理与动力学研究第53-87页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 计算方法第54页
    3.3 结果与讨论第54-85页
        3.3.1 MDP硝化反应机理第54-65页
        3.3.2 硝基引入顺序对硝化反应的影响第65-67页
        3.3.3 溶剂化作用对硝化反应的影响第67-69页
        3.3.4 硝化反应动力学第69-70页
        3.3.5 NMP水解反应机理第70-78页
        3.3.6 DMA分解反应机理第78-81页
        3.3.7 溶剂化作用对NMP水解反应的影响第81-82页
        3.3.8 NMP水解反应动力学第82-85页
    3.4 小结第85-87页
第4章 FOX-12制备过程硝化反应机理与动力学研究第87-103页
    4.1 引言第87-88页
    4.2 计算方法第88页
    4.3 结果与讨论第88-101页
        4.3.1 NH_2SO_3~-硝化反应机理第89-93页
        4.3.2 氨基磺酸盐硝化反应机理第93-97页
        4.3.3 HDN合成FOX-12机理第97-98页
        4.3.4 HDN硝化反应动力学第98-101页
    4.4 小结第101-103页
第5章 CAN体系芳烃绿色硝化反应机理探索第103-119页
    5.1 引言第103-104页
    5.2 实验与计算方法第104-105页
        5.2.1 实验方法第104页
        5.2.2 计算方法第104-105页
    5.3 结果与讨论第105-117页
        5.3.1 计算方法准确性评估第105-106页
        5.3.2 乙酰苯胺硝化反应机理第106-111页
        5.3.3 乙酰苯胺芳环硝化选择性研究第111-114页
        5.3.4 实验探索CAN硝化机理第114-117页
    5.4 小结第117-119页
第6章 结论第119-121页
参考文献第121-137页
致谢第137-139页
攻读博士学位期间研究成果第139-143页
附录第143-156页

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