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『簡體書』高能化合物的分子设计

書城自編碼: 2498861
分類: 簡體書→大陸圖書→自然科學化學
作者: 朱卫华,李桂香,贡雪东,肖鹤鸣
國際書號(ISBN): 9787030422897
出版社: 科学出版社
出版日期: 2014-12-01


書度/開本: 32开

售價:NT$ 1782

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內容簡介:
本书是作者近十年来部分科研工作的总结,以在国内外学术期刊上发表的30多篇论文为基本素材。全书分三大部分共10章,除第1章简介本书所用一般理论计算方法外,其余9章均属已发表论文的重新组织和加工:分别为高能化合物的性能预测;高能量密度化合物(HEDC)的分子设计和高氮化合物(HENC)的分子设计。以密度、能量和稳定性(感度)为定量判据,提供丰富的第一性原理量子化学计算(分子和电子)结构以及性能(物理、化学和爆炸性能)作参比,从数百种化合物中筛选出几十种目标物供参考合成。既含有理论方法创新和结构-性能规律,又包括火炸药领域迫切需要解决的具体实际问题。本书具有理论学术和实用价值双重意义。
關於作者:
朱卫华,南京理工大学教授、博士生导师。南京大学物理化学理学博士。先后在清华大学化学系、新加坡高性能计算研究院从事博士后研究工作。研究方向为量子化学、分子模拟。研究兴趣侧重于功能材料的理论模拟与设计。
作为负责人主持国家自然科学基金、国家安全重大基础研究项目(国防973项目)子专题、总装备部预研基金、高等学校博士学科点专项科研基金、重点实验室开放基金、教育部留学回国人员科研启动基金以及总装备部青年创新基金等项目研究。
肖鹤鸣,南京理工大学化学教授、材料学博士生导师。我国著名应用量子化学家和材料物理化学家。1963年毕业于南京大学化学系,1978~1980年在吉林大学量子化学进修班结业。1990年以来,先后出访俄罗斯、乌克兰、荷兰、法国、美国、新加坡和捷克等国,在国内外作特邀报告数十次。曾任南京理工大学教材建设委员会副主任、物理化学学科负责人、材料学学术带头人和分子与材料计算研究所所长;西北大学和中国工程物理研究院化工材料研究所兼职教授;《化学物理学报》和《含能材料》等期刊编委。
系统地从事物理化学和含能材料的交叉研究,是我国“量子炸药化学”[含(高)能材料计算学]的创始人和主要开拓者。主讲过物理化学、量子化学等本科生和研究生课程10门以上,指导出硕士/博士研究生、博士后和国内外访问学者近百人。获全国教学成果奖1项和省部级成果奖8项。主持国家自然科学基金和国家安全重大基础研究项目(国防973项目)子专题等科研项目30多项,在国内外学术期刊上发表论文400多篇,出版译作1部、教材1部、学术专著9部,论著被广泛引用和应用,在国内外产生广泛影响。
被评为首批“江苏省优秀研究生教师(1989年)”、国务院“政府特殊津贴”专家(1993年)、“全国优秀博士学位论文指导老师”(2001年)、“江苏省优秀博士生导师”(2002年)和“全国优秀博士学位论文提名奖指导老师”(2009年和2010年)。
王桂香,博士。南京理工大学副教授、硕士生导师。主要从事大学化学教学和含能材料的结构与性能的理论与计算研究,指导和协助指导硕士和博士研究生。自2003年以来,在J.Comput.Chem.、J.Hazard.Mater.、J.Phys.Chem.等学术期刊上发表沦文四十多篇。作为负责人主持江苏省自然科学青年基金、高等学校博士点专项科研基金、总装备部青年创新基金、中国和江苏省博士后科学基金等项目;作为主要完成人,参与完成了国家自然科学基金和国防973等多个国家级科研项目。
贡雪东,男,1967年10月生,江苏江阴人。1990年、1993年和1996年分别获得南京理工大学原华东工学院环境监测专业学士学位、物理化学专业硕士学位和含能材料专业博士学位。1993~1994年在荷兰代尔夫特Delft理工大学留学。2005年晋升教授,2007年被评为博士生导师。主要从事分子科学领域的研究工作,应用计算模拟手段,致力于研究高能材料的分子设计与结构、性能。先后参与或负责了包括多个国家自然科学基金和973子专题在内的近20个科研项目,指导了10多名博士生,迄今在国内外刊物上发表了230多篇学术论文,参编了4部教材。
目錄
前言
第一篇 理论计算方法
 第1章 —般理论方法简介
1.1Hartree.Fock方法
1.2密度泛函舰
1.3Moller.Plesset微扰法
1.4基于体积的热力学方法
1.5基础及其选择
 1.5.1极小基组
 1.5.2劈裂价键基组
 1.5.3极化基组
 1.5.4弥散基组
 1.5.5高角动量基组
1.6原子化方
1.7等键反应方法
参考文献
第2章 高能化合物性能预测方法
2.1分子晶体和离子晶体密度预测
2.2气相和固相生成热计算
2.3爆轰性能和比冲预估
2.4稳定性和感度预测
2.5离子盐形成热力学性质计算
参考文献
第二篇 多氮分子和离子盐的分子设计
 第3章 唑类衍生物
3.1 11,1''和5,5''—桥连双四唑衍生物
3.1.1生成热
 3.1.2电子结构
 3.1.3爆轰性能
 3.1.4热稳定性
 3.1.5潜在HEDC候选物
 3.1.6小结
3.2碳桥连双亚氨四衍生物
 3.2.1生成热
 3.2.2电子结构
 3.2.3热稳定性
 3.2.4爆轰性能
3.小结
3.3氮桥连双亚氨四衍生物
 3.3.1生成热
 3.3.2电子结构
 3.3.3热稳定性
 3.3.4爆轰性能
 3.3.5小结
3.4 1,4—双(1—氮—2,4—二硝基苯)—亚氨基四唑衍生物
 3.4.1生成热
 3.4.2电子结构
 3.4.3爆轰性能
 3.4.4热稳定性
 3.4.5小结
3.5含1H—四唑的双杂环衍生物
 3.5.1生成热
 3.5.2爆轰性能
 3.5.3热稳定性
 3.5.4小结
参考文献
 第4章 呋咱类衍生物
4.1单环呋咱衍生物
 4.1.1生成热
 4.1.2爆轰性能
 4.1.3键解离能
 4.1.4小结
4.2单环氧化呋咱胜物
 4.2.1生成热
 4.2.2爆轰性能
 4.2.3热稳定性
 4.2.4小结
4.3碳桥和氮桥连双呋咱衍生物
 4.3.1生成热
 4.3.2电子结构
 4.3.3爆轰性能
 4.3.4热稳定性
 4.3.5小结
4.4含呋咱的多杂环衍生物
 4.4.1生成热
 4.4.2电子结构
 5.4.3热稳定性
 4.4.4爆轰性质
 4.4.5小结
参考文献
 第5章 嗪类衍生物
5.1 1,2,4,5—四嗪衍生物
 5.1.1生成热
 5.1.2前线轨道能级和热稳定性
 5.1.3爆轰性能
 5.1.4预测潜在HEDC候选物
 5.1.5小结
5.2 3,6—2H—1,2,4,5—四嗪取倾生物
 5.2.1生成热
 5.2.2电子结构
 5.2.3爆轰性能
 5.2.4热稳定性
 5.2.5小结
5.3 1,2,3,4—四嗪—1,3—二氧衍生物
 5.3.1生成热
 5.3.2电子结构
 5.3.3爆轰性能
 5.3.4热稳定性
 5.3.5小结
5.4桥连双1,3,5—三嗪衍生物
 5.4.1生成热
 5.4.2电子结构
 5.4.3爆轰性能
 5.4.4热稳定性
 5.4.5小结
参考文献
 第6章 多氮稠环衍生物
6.1 4,8—二氢二呋咱并(3,4—b,e)哌嗪衍生物
 6.1.1生成热
 6.1.2电子结构
 6.1.3爆轰性能
 6.1.4热稳定性
 6.1.5小结
6.2呋咱并(3,4—b)叫吡嗪衍生物
 6.2.1生成热
 6.5.2爆轰性能
 6.2.3热稳定性
 6.6.4小结
6.3四唑并(1,5—b)—1,2,4,5—四嗪和1,2,4—唑并(4,3—b)—1,2,4,5—四嗪衍生物
 6.3.1生成热
 6.3.2前线轨道能级
 6.3.3热稳定性
 6.3.4爆轰性能
 6.3.5预测潜在HEDC候选物
 6.3.6小结
6.4二呋咱并(3,4—b:3'',4''—e)哌嗪衍生物及其类似物
 6.4.1优化结构
6.4.2生成热
 6.4.3爆轰性能
 6.4.4应变能和自然键轨道布居分析
 6.4.5热稳定性
 6.4.6小结
参考文献
……
第7章 多元氮杂环衍生物
第8章 几种特殊类型的高能化合物
第9章 唑类和四嗪类衍生物离子盐
第10章 双氮杂环类衍生物离子盐
第三篇 各类型多系列高能化合物的分子设计
第11章 密度预测的方法和基组选择
第12章 苯和苯胺类硝基衍生物,
第13章 苯酚和甲苯类硝基衍生物
第14章 HNS的多取代基衍生物
第15章 DPO及其衍生物
第16章 双高五棱柱烷多取代衍生物
第17章 脂肪族硝酸酯
第18章 高能物质的安全性能
后记

 

 

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