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环杂硝胺高能化合物和相关混合体的结构—性能研究

绪论第1-21页
 0.1 计算方法第12-15页
  0.1.1 第一性原理方法第12页
  0.1.2 半经验分子轨道(MO)方法第12-13页
  0.1.3 力场方法第13-15页
 0.2 计算模型第15-16页
  0.2.1 原子簇模型、尺寸匹配原则第15页
  0.2.2 晶体模型、周期性计算第15-16页
 0.3 力学分析原理第16-18页
 参考文献第18-21页
第一章 HMX和RDX的结构和性能第21-34页
 1.1 HMX的结构和性能第21-26页
  1.1.1 计算方法第21页
  1.1.2 分子几何构型第21-23页
  1.1.3 电子结构第23-24页
  1.1.4 振动频率和强度第24-25页
  1.1.5 热力学性质第25-26页
 1.2 RDX的结构和性能第26-30页
  1.2.1 计算方法第26页
  1.2.2 分子几何构型第26-27页
  1.2.3 电子结构第27-28页
  1.2.4 振动频率和强度第28-29页
  1.2.5 热力学性质第29-30页
 1.3 本章小结第30页
 参考文献第30-34页
第二章 环杂硝胺结构和性能的比较研究第34-42页
 2.1 计算方法第34页
 2.2 结果和讨论第34-38页
  2.2.1 分子几何构型第34-36页
  2.2.2 电子结构第36页
  2.2.3 IR谱第36-37页
  2.2.4 热力学性质第37-38页
  2.2.5 爆轰性质第38页
 2.3 本章小结第38-39页
 参考文献第39-42页
第三章 (RDX)_2的分子间相互作用第42-50页
 3.1 计算方法第42页
 3.2 结果与讨论第42-47页
  3.2.1 几何构型第42-44页
  3.2.2 相互作用能第44-45页
  3.2.3 自然键轨道分析第45-47页
 3.3 本章小结第47页
 参考文献第47-50页
第四章 RDX和HMX与CH_4和CF_4的相互作用第50-62页
 4.1 计算方法第50页
 4.2 结果和讨论第50-59页
  4.2.1 RDX与CH_4的相互作用第50-53页
  4.2.2 RDX与CF_4的相互作用第53-56页
  4.2.3 HMX与CH_4、CF_4的相互作用第56-59页
 4.3 本章小结第59页
 参考文献第59-62页
第五章 HMX与Pbo的相互作用第62-70页
 5.1 计算方法第62页
 5.2 结果与讨论第62-67页
  5.2.1 几何构型第62-65页
  5.2.2 相互作用能第65-66页
  5.2.3 自然键轨道分析第66-67页
 5.3 本章小结第67页
 参考文献第67-70页
第六章 HMX与高聚物相互作用的QM、MM和MD研究第70-79页
 6.1 计算方法和细节第70-72页
  6.1.1 结合能计算第70-71页
  6.1.2 MD模拟细节第71-72页
 6.2 结果和讨论第72-76页
  6.2.1 HMX/高聚物的MM和MO结合能第72-75页
  6.2.2 HMX超晶胞和(HM)(/氟聚物)PBX的力学性能第75-76页
 6.3 本章小结第76页
 参考文献第76-79页
第七章 温度对HMX和(HMX/2311)PBX结合能力学性能的影响第79-92页
 7.1 MD模拟方法第79页
 7.2 结果和讨论第79-89页
  7.2.1 力场的适应性第79-81页
  7.2.2 动力学平衡判别第81-83页
  7.2.3 温度对纯β-HMX晶体力学性能的影响第83-85页
  7.2.4 温度对HMX/F2311双组分PBX结构参数和密度的影响第85-87页
  7.2.5 温度对HMX/F2311双组分PBX力学性能的影响第87-89页
  7.2.6 温度对HMX与F2311结合能的影响第89页
 7.3 本章结论第89-90页
 参考文献第90-92页
结论第92-93页
致谢第93-94页
攻博期间发表和待发表的学术论文第94-95页

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