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正版 量子化学在含能材料中的应用 (美)John R. Sabin,(美)Erkki
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第1章爆轰性能与硬度:寻求二者平衡
第2章含能材料储存的能量释放
第3章含能材料的量子化学模拟由缺陷、形变和电子激发引发的化学反应
致谢
参考文献
第4章 分子几何的介稳定状态是增加能量储存的一种方式
4.1 前言
4.2 理论发展
4.3 寻求HEDM的预测理论
4.3.1 四面体N4
4.3.2 五唑阴离子(N5-)
4.3.3 N5+与N3-和N5-所形成的盐(N5+N3-,N5+N5-)
4.3.4 其他候选物
4.4 未来前景
致谢
参考文献
第5章 量子力学为基础的含能材料多尺度建模与模拟
5.1 前言
5.2 使用量子力学方法研究含能材料
5.2.1 量子力学方法的从头算波函数
5.2.2 半经验量子方法
5.2.3 密度泛函理论
5.2.4 单粒子方程自洽解的线性标度
5.3 量子力学方法在尺度扩展的应用
5.3.1 凝聚态含能材料量子力学计算的**求解
5.3.2 单组分EM的量子力学势场
5.3.3 复合含能材料的QM力场
5.3.4 基于量子力学的粗粒原子化模型用于介观层次模拟
5.3.5 多分辨率方法
5.4 其他挑战和未来发展途径
参考文献
第6章 高温高压下含能材料反应性
6.1 前言
6.2 条件下的化学性质模拟方法
6.3 HMX化学性质
6.4 TATB化学性质
6.5 结论
致谢
参考文献
第7章 肼和N2O4自燃点火关键步骤的从头算化学动力学研究
7.1 前言
7.2 计算方法
7.2.1 从头算分子轨道理论计算
7.2.2 速率常数计算
7.3 结果与讨论
7.3.1 N3H3和N2H3的单分子分解
7.3.2 N2O4和ONONO2的单分子反应
7.3.3 N2H4与NO2NO3和N2O4异构体的反应
7.3.4 N2H3与NO2和N2O4的反应
7.3.5 N2H3O的单分子分解
7.3.6 N2H2与NO2、N2O4和OH的反应
7.3.7 热化学
7.4 结论
《量子化学在含能材料中的应用》展示近年来量子化学新理论新方法在含能材料中的应用。内容包括含能材料能量释放过程,高能与钝感,含能材料在缺陷、形变、受激、自燃及高温高压条件下的反应性,亚稳态与能量储存等。书中各专题均由国际含能材料领域一流专家撰写,既包含量子化学新方法的应用,又涉及含能材料难点问题的理论突破,《量子化学在含能材料中的应用》学术思想新颖,学术水平处于国际前沿。对含能材料的设计、合成、生产、储存和应用均具有重要的指导作用。
《量子化学在含能材料中的应用》融合量子化学与含能材料于一体,不仅对含能材料领域的科技工作者具有重要参考价值,对化学化工及材料学专业的本科生和研究生,以及从事相关专业的科研人员亦有裨益。
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