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    摘要含能材料是一种新型的特种材料,拥有广阔的发展前景。本文以两种典型的含能材料1,3-双 - (硝基亚氨基)-1,2,3-三唑阴离子和5,5'-联四唑-1,1'-二氧羟胺盐(TKX-50)为例,通过运用计算机模拟,利用专业软件Materials Studio处理大量数据,对两种含能材料的能带、态密度、差分电荷密度、吸收光谱、轨道和布局分析等方面进行研究。以下是这两种典型材料的数据信息以及分析讨论。通过实验研究以及相关数据分析,我们可以得到结论:(1)对于1,3-双 - (硝基亚氨基)-1,2,3-三唑阴离子来说,随着压力的增大,该晶体的带隙逐渐减小,该晶体中的电子的离域程度会逐渐增大。在高压下,1,3-双 - (硝基亚氨基)-1,2,3-三唑阴离子晶体具有很高的光学吸收活性,其吸收光谱在基频吸收区域呈现出一些较为强烈的吸收带。(2)5,5'-联四唑-1,1'-二氧羟胺盐晶体在压力增大的条件下,晶体带隙减小,电子的离域程度会逐渐增大,并且会具有很高的光学吸收活性,其吸收光谱在基频吸收区域呈现出一些较为强烈的吸收带。28879
    毕业论文关键词  TKX-50  1,3-双 - (硝基亚氨基)-1,2,3-三唑阴离子  含能材料  晶体结构
    毕业设计说明书外文摘要
    Title    The theoretical research of energetic materials  under the high pressure                                      
    Abstract
    Energetic Materials is a new type of specialty materials, with a quiet  prospects for development. In this paper, two typical energetic materials are discussed . Through the way of computer simulation, we use the professional software Materials Studio to handle a large amount of data.We have discussed the two energetic band energy materials, density of states, charge density difference, absorption , orbital and layout analysis in the field. The following is a discussion of these data and the analysis of two typical materials.
    Keywords TKX-50  1,3-Bis(nitroimido)-1,2,3-triazolate Anion  energetic materials   crystal structure
    目   次
    1  绪论   1
    2  介绍   2
    2.1  5-5’-联四唑-1,1’-二氧羟胺盐…2
    2.2  1,3-双 - (硝基亚氨基)-1,2,3-三唑阴离子 2
      3  不同压力下1,3-双 - (硝基亚氨基)-1,2,3-三唑阴离子晶体的结构和性质… 3
    3.1  计算方法…3
    3.2  晶体结构…3
    3.3  电子结构…6
    3.4  光吸收谱10
    3.5  小结10
      4  不同压力下5-5’-联四唑-1,1’-二氧羟胺盐晶体的结构和性质…12
    4.1  计算方法12
    4.2  晶体结构13
    4.3  电子结构15
    4.4  光吸收谱18
    4.5  小结19
    结论 21
    致谢 22
    参考文献…23
    1  绪论
    含能材料(Energetic Materials) 即 含能化合物,简称能材,意为含有高能量密度的物质(HEDM)。该类物质大多具有爆炸性、爆燃性或其他经过特定激发条件会高速率高输出释放大量能量的性质。随着社会的不断发展,含能材料被应用到诸如国防、矿产、冶金、建筑和材料等诸多领域,发挥着越来越重要的作用。随着我国经济和科技的不断发展,含能材料领域的研究越发受到重视,越来越多的含能材料被科研工作者们发现。众所周知,含能材料大多为凝聚态特别是晶体状态的,在用作炸药和推进剂等时,大多以固体状态存在。对于含能材料之类的高能化合物进行理论上的计算和结构分析,研究高能晶体的结构和性能,可以充分了解含能晶体的规律,对于设计理想的含能材料和研究含能材料的优良合成方法,具有重要的学术意义和实际应用价值。
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