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溶剂极性对炸药共晶的影响研究

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

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