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含能化合物性能预测及几种新型化合物的分子设计研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
1 引言第11-20页
    1.1 研究背景和意义第11-12页
    1.2 国内外研究概况第12-18页
        1.2.1 含能化合物性能预估方法第12-16页
        1.2.2 硝仿类含能离子盐第16页
        1.2.3 含氟高能化合物第16-18页
    1.3 主要研究内容第18-20页
2 理论基础与计算方法第20-27页
    2.1 量子化学理论第20-22页
    2.2 分子内相互作用研究方法第22-23页
        2.2.1 分子中的原子第22页
        2.2.2 约化密度梯度第22-23页
        2.2.3 对称匹配微扰理论第23页
    2.3 “量化后”计算方法第23-27页
        2.3.1 密度第24页
        2.3.2 生成焓第24-25页
        2.3.3 键离解能和撞击感度第25页
        2.3.4 爆轰性能第25-26页
        2.3.5 能量特性第26-27页
3 含能化合物能量性能计算研究第27-39页
    3.1 计算原理和方法第27-34页
        3.1.1 基本假设第27页
        3.1.2 质量守恒方程第27-28页
        3.1.3 能量守恒方程第28页
        3.1.4 定温定压下燃烧产物平衡组成计算第28-31页
        3.1.5 燃烧产物的总焓和总熵第31-32页
        3.1.6 平衡燃烧温度第32-33页
        3.1.7 能量性能参数第33-34页
    3.2 程序计算流程第34页
    3.3 程序测试第34-36页
    3.4 可视化程序EC第36-38页
    3.5 本章小结第38-39页
4 硝仿系离子盐的分子设计与理论研究第39-54页
    4.1 引言第39页
    4.2 计算方法第39-42页
    4.3 结果与讨论第42-53页
        4.3.1 几何构型和弱相互作用分析第42-46页
        4.3.2 结合能第46-47页
        4.3.3 密度和生成焓第47-49页
        4.3.4 爆轰性能第49页
        4.3.5 能量特性第49-50页
        4.3.6 筛选目标化合物第50-51页
        4.3.7 氨基四唑硝仿盐(A5)的晶型预测第51-53页
    4.4 本章小结第53-54页
5 吡嗪类含氟化合物的分子设计与理论研究第54-63页
    5.1 引言第54页
    5.2 分子设计理念第54-55页
    5.3 计算细节第55页
    5.4 能量性能第55-58页
    5.5 热稳定性和撞击感度第58-59页
    5.6 分子内相互作用分析第59-61页
    5.7 筛选目标化合物第61-62页
    5.8 本章小结第62-63页
6 结论和展望第63-65页
    6.1 结论第63-64页
    6.2 展望第64-65页
附录第65-86页
参考文献第86-96页
攻读博士(硕士)期间发表的论文及所取得的研究成果第96-97页
致谢第97-98页

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