摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第14-31页 |
1.1 高压概述 | 第14-15页 |
1.2 课题研究背景及意义 | 第15-16页 |
1.3 高压下含能材料结构稳定性研究现状 | 第16-29页 |
1.3.1 DFT模拟相关的研究 | 第17-22页 |
1.3.2 静高压实验相关的研究 | 第22-26页 |
1.3.3 动高压实验相关的研究 | 第26-29页 |
1.4 存在的问题 | 第29页 |
1.5 论文的主要研究内容与章节安排 | 第29-31页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第29-30页 |
1.5.2 论文的章节安排 | 第30-31页 |
第2章 高压实验原理与计算方法 | 第31-55页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 动高压实验加载技术 | 第31-37页 |
2.2.1 二级轻气炮 | 第31-33页 |
2.2.2 飞片速度测量 | 第33-34页 |
2.2.3 冲击波基本关系 | 第34-37页 |
2.3 静高压加载技术 | 第37-40页 |
2.3.1 金刚石压砧技术 | 第37-39页 |
2.3.2 压力的标定 | 第39-40页 |
2.4 拉曼光谱测试技术 | 第40-44页 |
2.4.1 拉曼散射原理 | 第40-42页 |
2.4.2 瞬态拉曼测试系统 | 第42-44页 |
2.5 密度泛函理论 | 第44-51页 |
2.5.1 非相对论近似 | 第45页 |
2.5.2 绝热近似 | 第45-46页 |
2.5.3 轨道近似 | 第46-47页 |
2.5.4 Thomas-Fermi模型 | 第47-48页 |
2.5.5 Hohenberg-Kohn定理 | 第48页 |
2.5.6 Kohn-Sham方程 | 第48-49页 |
2.5.7 交换关联泛函 | 第49-50页 |
2.5.8 平面波赝势方法 | 第50-51页 |
2.5.9 DFT-D方法 | 第51页 |
2.6 Hirshfeld表面和指纹图分析 | 第51-54页 |
2.7 本章小结 | 第54-55页 |
第3章 高压下硝基苯结构稳定性的实验与理论研究 | 第55-67页 |
3.1 引言 | 第55-57页 |
3.2 实验与计算方法 | 第57页 |
3.2.1 高压拉曼光谱实验 | 第57页 |
3.2.2 计算细节 | 第57页 |
3.3 结果与讨论 | 第57-65页 |
3.3.1 高压拉曼实验结果与分析 | 第57-60页 |
3.3.2 计算结果与分析 | 第60-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-67页 |
第4章 冲击加载下硝基甲烷分子结构及其稳定性研究 | 第67-76页 |
4.1 引言 | 第67-68页 |
4.2 冲击瞬态拉曼系统及相关材料参数 | 第68-70页 |
4.3 硝基甲烷冲击起爆观测结果 | 第70-72页 |
4.3.1 硝基甲烷冲击发光历史及起爆延迟时间测量 | 第70-71页 |
4.3.2 瞬态拉曼光谱测量时间确定方法 | 第71-72页 |
4.4 冲击瞬态拉曼光谱结果及其分析讨论 | 第72-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-76页 |
第5章 高压下DATB的结构及稳定性研究 | 第76-87页 |
5.1 引言 | 第76-78页 |
5.2 计算方法 | 第78页 |
5.3 结果与讨论 | 第78-86页 |
5.3.1 常压条件下的分子与晶体结构 | 第78-81页 |
5.3.2 分子间相互作用 | 第81页 |
5.3.3 DATB晶体的高压结构性质 | 第81-86页 |
5.3.3.1 高压下分子与晶体结构 | 第81-84页 |
5.3.3.2 高压下DATB的弹性性质 | 第84-86页 |
5.4 本章小结 | 第86-87页 |
第6章 高压下ATO·DATr的结构与性质研究 | 第87-99页 |
6.1 引言 | 第87-89页 |
6.2 计算方法 | 第89页 |
6.3 结果与讨论 | 第89-97页 |
6.3.1 常压下的分子及晶体结构 | 第89-91页 |
6.3.2 常压下的分子间相互作用 | 第91页 |
6.3.3 ATO·DATr晶体的高压行为 | 第91-97页 |
6.4 本章小结 | 第97-99页 |
全文总结 | 第99-101页 |
1. 全文研究的主要成果与创新之处 | 第99-100页 |
2. 尚需进一步研究的问题 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-119页 |
附录1 本文常用名词的缩写表 | 第119-120页 |
攻读博士学位期间公开发表的论文及科研成果 | 第120-121页 |