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含能富氮化合物的分子设计、高压行为和热分解机理

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第13-24页
    1.1 研究背景、目的和意义第13-15页
    1.2 国内外研究现状第15-18页
        1.2.1 富氮含能材料的分子设计理论研究现状第15-16页
        1.2.2 富氮含能材料的高压行为理论研究现状第16-17页
        1.2.3 富氮含能材料的热分解机理理论研究现状第17-18页
    1.3 主要研究内容第18页
    参考文献第18-24页
2 研究方法简介第24-33页
    2.1 量子化学方法第24-25页
    2.2 固体密度泛函理论第25-26页
    2.3 从头算分子动力学第26-27页
    2.4 “量化后”计算方法第27-30页
        2.4.1 生成热第27-28页
        2.4.2 密度第28页
        2.4.3 键离解能和撞击感度第28-29页
        2.4.4 爆轰性能第29-30页
    参考文献第30-33页
3 富氮含能化合物分子设计的几种理念第33-82页
    3.1 前言第33-34页
    3.2 计算细节第34页
    3.3 氧平衡接近于零的设计理念第34-41页
        3.3.1 爆轰性能第35-38页
        3.3.2 分解机理和热稳定性第38-41页
        3.3.3 结论第41页
    3.4 氧平衡等于零的设计理念第41-52页
        3.4.1 爆轰性能第42-49页
        3.4.2 分解机理和热稳定性第49-51页
        3.4.3 结论第51-52页
    3.5 硝基和三硝基甲基双取代理念第52-59页
        3.5.1 爆轰性能第52-57页
        3.5.2 分解机理和热稳定性第57-59页
        3.5.3 结论第59页
    3.6 新型超高能笼型炸药的设计与降感理念第59-64页
        3.6.1 DNH的性能评估第60-62页
        3.6.2 六氮对称取代的六柱烷第62-64页
        3.6.3 结论第64页
    3.7 钝感高能炸药设计的新理念第64-72页
        3.7.1 ANTZO的性能评估第65-69页
        3.7.2 ADT2NO、ADT3NO和ADT4NO的性能评估第69-71页
        3.7.3 结论第71-72页
    3.8 含能富氮化合物发展新方向:笼型烷的氮氧化物第72-77页
        3.8.1 生成热和爆轰性能第73-75页
        3.8.2 热稳定性和感度第75-76页
        3.8.3 结论第76-77页
    3.9 本章小结第77页
    参考文献第77-82页
4 含能富氮化合物晶体的高压行为第82-114页
    4.1 前言第82页
    4.2 计算细节第82-83页
    4.3 高压下ANBDF晶体的结构转变第83-92页
        4.3.1 结构转化第83-88页
        4.3.2 电子结构第88-91页
        4.3.3 光吸收性质第91-92页
        4.3.4 结论第92页
    4.4 高压下氧化呋咱晶体的氢转移和聚合第92-102页
        4.4.1 氢转移和聚合第93-97页
        4.4.2 电子结构第97-99页
        4.4.3 弹性常数第99-100页
        4.4.4 光吸收性质第100-101页
        4.4.5 结论第101-102页
    4.5 NTO晶体高压行为的DFT-D研究第102-108页
        4.5.1 分解与聚合第102-106页
        4.5.2 电子结构第106-108页
        4.5.3 光吸收性质第108页
        4.5.4 结论第108页
    4.6 本章小结第108-109页
    参考文献第109-114页
5 压力对室温下TATB晶体影响的从头算分子动力学模拟第114-128页
    5.1 前言第114-115页
    5.2 计算细节第115-116页
    5.3 晶体结构第116-118页
    5.4 分子结构第118-122页
    5.5 电子结构第122-124页
    5.6 结论第124页
    参考文献第124-128页
6 含能富氮化合物晶体热分解机理的AIM9研究第128-150页
    6.1 前言第128-129页
    6.2 计算细节第129页
    6.3 DiAT晶体的热分解机理第129-140页
        6.3.1 单分子分解第130-133页
        6.3.2 多分子分解第133-139页
        6.3.3 结论第139-140页
    6.4 氧化呋咱晶体的热分解机理第140-146页
        6.4.1 分解过程第140-142页
        6.4.2 能量变化第142-144页
        6.4.3 浓度变化第144页
        6.4.4 迁移性第144-146页
        6.4.5 结论第146页
    6.5 本章小结第146-147页
    参考文献第147-150页
7 总结第150-153页
    7.1 结论第150-152页
    7.2 主要创新点第152页
    7.3 问题与展望第152-153页
致谢第153-154页
附录第154-158页

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