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含能材料的撞击感度等安全参数的定量构效关系研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-15页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究状况第11-13页
    1.3 本文主要研究内容第13-15页
2 QSPR研究的基本理论第15-24页
    2.1 QSPR概述第15页
    2.2 QSPR主要研究方法第15-24页
        2.2.1 分子描述符第16-18页
        2.2.2 QSPR研究的建模方法第18-21页
        2.2.3 模型的验证和评价第21-24页
3 含能材料撞击感度的QSPR预测研究第24-35页
    3.1 引言第24页
    3.2 实验方法第24-27页
        3.2.1 样本说明第24页
        3.2.2 分子描述符的计算与筛选第24-25页
        3.2.3 建模第25-27页
    3.3 结果与讨论第27-34页
        3.3.1 GA筛选结果第27页
        3.3.2 多硝基化合物撞击感度GA-MLR模型第27-29页
        3.3.3 多硝基化合物撞击感度GA-ANN模型第29-31页
        3.3.4 模型性能及应用域评价第31-34页
    3.4 本章小节第34-35页
4 含能材料静电感度的QSPR预测研究第35-53页
    4.1 引言第35页
    4.2 硝基芳烃化合物静电感度QSPR预测研究第35-44页
        4.2.1 实验方法第35-36页
        4.2.2 结果与讨论第36-44页
    4.3 硝胺类化合物静电感度QSPR预测研究第44-52页
        4.3.1 实验方法第44-45页
        4.3.2 结果与讨论第45-52页
    4.4 本章小结第52-53页
5 含能材料爆速的QSPR预测研究第53-70页
    5.1 引言第53页
    5.2 多硝基化合物爆速的QSPR预测研究第53-61页
        5.2.1 实验方法第53-54页
        5.2.2 结果与讨论第54-61页
    5.3 富氮杂环类化合物爆速的QSPR预测研究第61-69页
        5.3.1 实验方法第61页
        5.3.2 结果与讨论第61-69页
    5.4 本章小节第69-70页
6 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70-71页
    6.2 主要特色和创新点第71页
    6.3 展望第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-78页
附录第78-95页

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