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内容大纲
本书围绕高能化合物能量与稳定性的协调方法展开研究,为新型高能钝感炸药研究奠定理论基础。本书提出分子刚柔度方法,从分子尺度出发,引入共振能、大π-π分离能等参量及静电平衡参数、超分子相似度函数等,揭示稳定性机制;提出自旋调控方法,精准调控炸药感度。书中详细阐述炸药高能量与低感度的关系及追求途径,介绍化学反应中的等键反应等级、高能化合物的芳香性等多种性质及计算方法。通过多个应用实例,探讨各能量参量与炸药性能的关系,还研究了高能化合物及其相关物的热容量与热导率,以及配位键、金属键和自旋对高能化合物能量与稳定性的调控,最后对全书内容进行总结与展望,并附有常见炸药及其混合物的感度信息。 -
作者介绍
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目录
第1章 概述
引言
1.1 芳香和非芳香型炸药分子
1.2 不同结构炸药分子的共性参数
1.3 炸药分子刚柔度
1.4 自旋调控稳定性
小结
参考文献
第2章 炸药高能量与低感度,是冲突还是兼容关系?
引言
2.1 爆轰性能
2.2 感度
2.2.1 相关背景
2.2.2 影响感度的一些因素
2.3 爆热释放的相互冲突的作用
2.4 追求低感度高性能的途径
2.4.1 密度
2.4.2 晶格中每个分子的自由体积
2.4.3 最大爆热释放
2.4.4 每克炸药中气体爆轰产物的摩尔数
2.4.5 分子表面静电势
2.4.6 氢键
小结
参考文献
第3章 化学反应中的等键反应等级
引言
3.1 已有的等键反应定义
3.2 同质化反应的新层次
3.3 热化学计算方案
3.4 理论方法
3.5 低同质化反应(hypohomodesmotic)原型
3.6 键分离反应
3.7 聚乙烯的应用
小结
参考文献
第4章 高能化合物的芳香性
引言
4.1 从燃烧焓计算共振能
4.2 应用实例1冲击波感度与共振能的关系
4.3 应用实例2理论设计高能低感高能化合物
4.4 应用实例3耐热炸药热分解温度预测
4.5 应用实例4各种感度指标的比较
4.6 应用实例5基于螺芳香性炸药分子设计
4.7 应用实例6炸药分子刚柔度法的建立
小结
参考文献
第5章 高能化合物的大π-π分离能
引言
5.1 大π-π分离能
5.2 大π-π分离能在含能配位化合物中的应用
5.3 含能富勒烯的大π-π分离能
小结
参考文献
第6章 高能化合物的张力能
引言
6.1 张力能成因分析
6.1.1 分子中Baeyer张力能的成分分析
6.1.2 环张力松弛
6.1.3 环张力松弛理论
6.1.4 σ-松弛的重要性
6.1.5 π松弛的应用
6.1.6 五边形(五元环)稳定性
6.1.7 多氮化合物的稳定性:分离σ和π电子体系
6.2 理论模型
6.3 结构与炸药性能(感度)的关系
6.3.1 实例1从张力能和键旋转能垒理解炸药的冲击感度[53]
6.3.2 实例2高能化合物的笼张力能[54]
6.3.3 实例3计算机筛选硅基CL-20状的含能衍生物[55]
6.3.4 实例4笼型氮氧化物高能量密度化合物设计[65]
6.3.5 实例5多氮化合物设计—从平面到团簇[75]
6.3.6 RDX和CL-20的设计
小结
参考文献
第7章 高能化合物的分子极化率
引言
7.1 电场中的分子极化率
7.1.1 相关理论
7.1.2 硼氮化合物
7.2 力场中的分子极化率
7.2.1 Born有效电荷张量的基本原理
7.2.2 硝基的玻恩电荷张量
7.2.3 玻恩有效电荷的平衡分布分析
小结
参考文献
第8章 高能化合物中单分子和超分子能量与稳定性关系的协调方法
引言
8.1 Lagrange乘子法与函数模型构建
8.1.1 Lagrange乘子法
8.1.2 优化能量函数与稳定性函数的共性参数
8.1.3 能量与稳定性函数模型构建
8.1.4 建立Lagrange乘子函数
8.1.5 单分子设计
8.1.6 超分子设计
8.2 炸药超分子相似度函数
8.2.1 理论与计算
8.2.2 结果与讨论
小结
缩写及全称
参考文献
第9章 高能化合物及其相关物的热容量与热导率
引言
9.1 基本理论
9.1.1 三维晶体的定容热容随温度的变化
9.1.2 三维晶体的热导率随温度的变化
9.1.3 简谐近似下二维晶格热容理论
9.2 碳类填料/RDX复合材料的制备和表征[2]
9.2.1 RDX基含能复合材料制备过程
9.2.2 复合材料样品的表征
9.2.3 差示扫描量热分析/热失重分析(DSC/TG)
9.3 碳类填料/RDX复合材料的导热性能实验研究[2]
9.3.1 复合材料的压制过程
9.3.2 RDX基含能复合材料导热系数测试
9.3.3 导热系数测试实验结果
9.3.4 热导率测试结果分析
9.4 RDX基含能复合材料感度实验[2]
9.4.1 RDX基含能复合材料静电火花感度实验
9.4.2 RDX基含能复合材料的撞击感度实验条件和步骤
9.5 用DSC和基团贡献法比较固体炸药的热容[24]
9.5.1 实验部分
9.5.2 结果和讨论
9.6 分子组成和结构对比热容的影响规律探讨[49]
小结
参考文献
第10章 配位键和金属键对高能化合物的能量与稳定性调控
引言
10.1 金属—金属成键的判据[1]
10.2 簇合物的结构规则
10.3 等瓣相似性原理
10.3.1 碎片分子轨道近似[6]
10.3.2 等瓣相似[7]
10.3.3 等瓣相似的结构意义
10.3.4 八面体以外的几何结构
10.4 含能配合物设计
10.4.1 配位键与感度的关系
10.4.2 金属高氮簇合物的设计
10.4.3 配位键引导HMX-DATNBI炸药超分子组装
10.5 以金属多重键骨架构建多氮团簇M4N40
10.5.1 研究方法
10.5.2 结果与讨论
10.6 高爆热五唑含能配合物M8N60设计策略[43]
10.6.1 自旋多重度与稳定性关系
10.6.2 M8(N5)12配合物磁性的计算方法
小结
参考文献
第11章 高能化合物能量与稳定性的自旋调控
引言
11.1 自旋双稳态分子的设计策略
11.1.1 三氮唑金属配合物M(Rtrz)6双稳态设计
11.1.2 四氮唑金属配合物M(RTZ)6双稳态设计
11.1.3 含能配合物的自旋交叉条件
11.2 叠氮金属配合物M(N3)n/M2(N3)n双稳态设计
11.3 四氮唑金属配合物M(RTZ)6的感度开关机理研究
11.3.1 自旋输运理论模型
11.3.2 Fe(HTZ)4(TZ)2感度开关机制
11.3.3 Co(HTZ)4(TZ)2感度开关机制
11.3.4 Mn(HTZ)4(TZ)2感度开关机制
小结
参考文献
总结与展望
附录:各种常见炸药及其混合物的撞击和冲击感度
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