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炸药爆轰参数理论计算方法及高能分子设计

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第24-32页
    1.1 研究背景、目的和意义第24-25页
    1.2 炸药爆轰参数计算方法的研究现状第25-27页
    1.3 爆轰参数计算方法在高能量密度化合物设计中的应用现状第27-28页
    1.4 主要研究内容第28-29页
    1.5 论文的研究方法和技术路线第29-32页
2 炸药爆轰性能的计算方法第32-40页
    2.1 状态方程第32-35页
        2.1.1 VLW状态方程的建立第32-33页
        2.1.2 BKW状态方程第33-34页
        2.1.3 WCA状态方程第34-35页
        2.1.4 其它状态方程第35页
    2.2 爆轰产物组分含量理论计算方法第35-36页
        2.2.1 化学平衡常数法第35-36页
        2.2.2 最小自由能法第36页
    2.3 爆轰性能经验计算方法第36-38页
        2.3.1 Kamlet-Jacobs经验公式第36-37页
        2.3.2 Rothstein-Petersen爆轰因子F法第37页
        2.3.3 其他经验计算方法第37-38页
    2.4 爆轰产物的经验确定方法第38-40页
3 炸药爆轰参数理论计算方法研究第40-72页
    3.1 传统最小自由能法建立求解方程第40-45页
    3.2 传统最小自由能法求解步骤第45-47页
    3.3 自推导求解过程第47-51页
    3.4 基础参数处理第51-57页
        3.4.1 爆温确定方法第51-55页
        3.4.2 标准压力自由能第55-56页
        3.4.3 BKW状态方程参数和Hugoniot关系第56-57页
    3.5 编程计算步骤和结果比较第57-59页
    3.6 乳化炸药爆轰性能计算与测试第59-64页
    3.7 爆炸作用压力测试方法第64-70页
    3.8 小结第70-72页
4 高能量密度化合物设计基础第72-84页
    4.1 量子化学方法第72-73页
    4.2 高能量密度化合物设计现状第73-79页
    4.3 性能预测方法第79-84页
        4.3.1 密度和生成热预测方法第79-81页
        4.3.2 爆轰性能预测方法第81-82页
        4.3.3 热稳定性预测方法第82页
        4.3.4 撞击感度预测方法第82-84页
5 双环[2.2.1]庚烷衍生物结构与性能研究第84-112页
    5.1 双环[2.2.1]庚烷衍生物分子设计及计算方法选取第84-85页
    5.2 静电势分析、密度和升华焓第85-91页
    5.3 生成热计算结果第91-99页
    5.4 爆轰性能第99-106页
    5.5 稳定性分析和爆轰性能验证第106-111页
    5.6 小结第111-112页
6 双环[3.1.1]庚烷衍生物结构与性能研究第112-138页
    6.1 双环[3.1.1]庚烷衍生物分子设计及计算方法选取第112-113页
    6.2 静电势分析、密度和升华焓第113-119页
    6.3 生成热计算结果第119-126页
    6.4 爆轰性能第126-133页
    6.5 稳定性分析和爆轰性能验证第133-136页
    6.6 小结第136-138页
7 双环[3.2.1]辛烷衍生物结构与性能研究第138-164页
    7.1 双环[3.2.1]辛烷衍生物分子设计及计算方法选取第138-140页
    7.2 静电势分析、密度和升华焓第140-146页
    7.3 气态生成热的计算第146-152页
    7.4 爆轰性能预测第152-159页
    7.5 稳定性分析和爆轰性能验证第159-163页
    7.6 小结第163-164页
8 结论与展望第164-168页
    8.1 结论第164-166页
    8.2 主要创新点第166-167页
    8.3 问题与展望第167-168页
参考文献第168-177页
致谢第177-178页
作者简介及读博期间主要科研成果第178页

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