摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
缩略词表 | 第11-12页 |
1 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景、目的及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.1 共晶的形成原理 | 第13页 |
1.2.2 含能材料共晶的研究进展 | 第13-14页 |
1.2.3 溶剂对晶体形貌的研究进展 | 第14页 |
1.3 研究方法 | 第14-16页 |
1.3.1 分子力学方法 | 第14-15页 |
1.3.2 分子动力学方法 | 第15页 |
1.3.3 密度泛函方法 | 第15-16页 |
1.4 本文主要内容及结构安排 | 第16-18页 |
2 溶剂极性对CL-20/TNT共晶炸药形成及形貌的影响 | 第18-32页 |
2.1 引言 | 第18-19页 |
2.2 晶体形貌预测模型 | 第19-21页 |
2.2.1 BFDH模型 | 第19页 |
2.2.2 附着能模型 | 第19-20页 |
2.2.3 螺旋生长模型 | 第20页 |
2.2.4 修改的附着能(MAE)模型 | 第20-21页 |
2.3 模型构建与计算方法 | 第21-22页 |
2.3.1 力场选择 | 第21页 |
2.3.2 模型构建 | 第21-22页 |
2.3.3 计算细节 | 第22页 |
2.4 结果与讨论 | 第22-31页 |
2.4.1 晶格参数和密度 | 第22-23页 |
2.4.2 CL-20/TNT共晶主要生长面结构与极性分析 | 第23-25页 |
2.4.3 能量分析 | 第25-28页 |
2.4.4 溶剂行为分析 | 第28-29页 |
2.4.5 溶剂对晶体形貌影响 | 第29-30页 |
2.4.6 RDF分析 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
3 CL-20/MDNI共晶摩尔比的研究设计 | 第32-46页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 计算原理 | 第33-35页 |
3.2.1 COMPASS力场 | 第33页 |
3.2.2 力学性能 | 第33-34页 |
3.2.3 对相关函数 | 第34-35页 |
3.2.4 分子表面静电势 | 第35页 |
3.3 模型的构建与计算方法 | 第35-37页 |
3.3.1 分子动力学模型 | 第35-36页 |
3.3.2 量子力学模型 | 第36页 |
3.3.3 计算细节 | 第36-37页 |
3.4 结果与讨论 | 第37-45页 |
3.4.1 力场测算 | 第37-38页 |
3.4.2 结合能分析 | 第38-39页 |
3.4.3 力学性能分析 | 第39-40页 |
3.4.4 对相关函数分析 | 第40-41页 |
3.4.5 结构分析 | 第41-43页 |
3.4.6 解离能分析 | 第43-44页 |
3.4.7 爆轰性能分析 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
4 溶剂行为对CL-20/MDNI共晶炸药形成的影响 | 第46-61页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 模型构建与计算方法 | 第47-48页 |
4.2.1 力场选择 | 第47页 |
4.2.2 模型构建 | 第47页 |
4.2.3 计算细节 | 第47-48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-59页 |
4.3.1 CL-20/MDNI共晶晶型 | 第48-49页 |
4.3.2 CL-20/MDNI共晶界面结构与极性分析 | 第49-52页 |
4.3.3 能量分析 | 第52-56页 |
4.3.4 溶剂行为分析 | 第56-57页 |
4.3.5 溶剂对晶体形貌影响 | 第57-58页 |
4.3.6 RDF分析 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
5 结论与展望 | 第61-63页 |
5.1 结论 | 第61-62页 |
5.2 展望 | 第62-63页 |
附录 | 第63-70页 |
参考文献 | 第70-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的成就 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |