摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第9-12页 |
1.1 选题背景 | 第9页 |
1.2 国内外研究概况 | 第9-10页 |
1.3 选题的科学意义 | 第10-12页 |
2 计算方法 | 第12-15页 |
2.1 第一性原理 | 第12-13页 |
2.2 半经验分子轨道理论 | 第13-14页 |
2.3 分子动力学模拟 | 第14-15页 |
3 纳米铝与含能材料表面作用的理论研究 | 第15-27页 |
3.1 前言 | 第15页 |
3.2 纳米级铝球表面能 | 第15-18页 |
3.2.1 计算方法 | 第15-16页 |
3.2.2 结果与讨论 | 第16-18页 |
3.3 含能材料分子包覆纳米级铝球结合能计算 | 第18-21页 |
3.3.1 计算方法 | 第18-19页 |
3.3.2 结果与讨论 | 第19-21页 |
3.4 含能材料分子与含氧化层的铝球结合能计算 | 第21-26页 |
3.4.1 计算方法 | 第21-23页 |
3.4.2 计算结果与讨论 | 第23-26页 |
3.5 本章小结 | 第26-27页 |
4 Al-Al_2O_3壳层纳米球熔化的分子动力学模拟 | 第27-34页 |
4.1 前言 | 第27页 |
4.2 计算方法 | 第27页 |
4.3 结果与讨论 | 第27-33页 |
4.4 本章小结 | 第33-34页 |
5 密度泛函理论研究硝基甲烷分子在Al(111)表面和空位缺陷铝表面的吸附和分解 | 第34-51页 |
5.1 前言 | 第34-35页 |
5.2 计算方法 | 第35-36页 |
5.3 硝基甲烷分子在Al(111)表面的吸附和分解 | 第36-43页 |
5.3.1 几何结构和能量 | 第37-40页 |
5.3.2 电子转移 | 第40-41页 |
5.3.3 态密度 | 第41-43页 |
5.4 硝基甲烷分子在缺陷铝表面的吸附和分解 | 第43-49页 |
5.4.1 几何结构和能量 | 第43-46页 |
5.4.2 电子转移 | 第46-48页 |
5.4.3 态密度 | 第48-49页 |
5.5 本章小结 | 第49-51页 |
6 结论 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-60页 |
附录 | 第60页 |