目錄
第1章 TATB的非諧反應動力學
引言
1.1 反應速率理論及YL方法
1.1.1 過渡態理論
1.1.2 RRKM理論
1.1.3 YL方法
1.2 TATB一級初始分解反應中重要產物的相應最小能量途徑和動力學計算
1.2.1 產物NO
1.2.2 產物N2O
1.2.3 產物NO2
1.2.4 產物N2O5
1.2.5 產物N2、CO2和C
1.2.6 產物CO
1.2.7 產物H2O
1.2.8 產物OH
1.2.9 產物NH和NH2
小結
參考文獻
第2章 炸藥分子內振動能再分配及其能量的局域化
引言
2.1 量子分子動力學的操縱技術
2.1.1 被動控制與主動控制
2.1.2 頻域控制和時域控制
2.1.3 頻域控制中的1/4脈衝動力學方法
2.1.4 頻域控制中的干涉路徑控制方案
2.1.5 激光脈衝成型操縱技術
2.1.6 波色泵浦—消浦方案
2.1.7 分子尺度體系的量子操縱技術
2.2 能量的局域化控制
2.2.1 CARS研究能量局域化
2.2.2 含能材料的激光引發:季戊四醇四硝酸酯中的選擇性光引發
小結
參考文獻
第3章 炸藥分子振動激發態
引言
3.1 激發態研究的常用方法
3.2 錐形交叉在炸藥分子激發態研究中應用
3.2.1 含硝基團分子與含能部分C—NO2、N—NO2和O—NO2的電子激發分解的比較
3.2.2 電子激發含能材料Fox-7能量釋放的初始分解機理
3.2.3 氣相RDX通過錐形交叉點的非絕熱分解:ONIOM-CASSCF研究
3.3 高振動激發態與「超級碰撞」(HVEs & S-collisions)
小結
參考文獻
第4章 炸藥衝擊引發中的分子非諧振動
引言
4.1 基本理論
4.1.1 疊氮化合物
4.1.2 分子含能材料
4.1.3 多相態材料
小結
參考文獻
第5章 高能振子的自旋交叉效應
引言
5.1 自旋波的多體系耦合
5.2 自旋交叉分子的自旋調控
5.2.1 自旋交叉配合物[Fe(HTRZ)3]n[ClO4]2n機械感度與自旋躍遷的關聯
5.2.2 具有自旋交叉性質的配位化合物
小結
參考文獻
第6章 非彈性中子散射法研究炸藥分子振動
引言
6.1 中子的性質
6.2 中子散射光譜學
6.3 中子散射光譜的應用
6.3.1 結合水的九種模式
6.3.2 複合材料
6.3.3 咪唑和四咪唑鋅
6.3.4 2,4-二硝基咪唑的非彈性中子散射譜
6.3.5 疊氮化合物的非彈性中子散射譜
6.3.6 β-HMX、α-Fox-7、NTO和TATB非彈性中子散射譜
6.3.7 2,6-二氨基-3,5-二硝基??的非彈性中子散射譜
6.3.8 Fox-7非彈性中子散射聲子譜的第一性原理計算
小結
參考文獻
第7章 炸藥熱端及爆溫測定中的分子振動
引言
7.1 溫度測定概述
7.2 輻射測溫
7.3 CARS測溫理論
7.3.1 CARS增長方程
7.4 譜線反轉測溫法
7.5 譜線相對強度測溫方法
7.6 基於CCD相機成像的溫度測量技術
7.7 超聲波測溫方法基本原理
7.7.1 超聲波測溫法基本知識
7.7.2 超聲波測溫原理
7.8 激光誘導熒光法
小結
參考文獻
第8章 超快光譜在炸藥研究中的應用
引言
8.1 二苯乙炔分子激發態及內振動再分佈飛秒受激拉曼光譜研究
8.2 CARS可視化RDX晶體分子內振動再分佈
8.3 超快光譜研究含能材料振動能量轉移
8.4 飛秒激光泵浦—探針技術研究HMX和RDX激發態的超快解動力學
小結
參考文獻
第9章 THz光譜在炸藥及其相關材料檢測中的應用
引言
9.1 炸藥及其相關材料的THz光譜研究現狀
9.1.1 THz光譜技術
9.1.2 透射式光譜測量技術
9.1.3 漫反射光譜測量技術
9.2 炸藥及其相關材料的THz光譜測量
9.2.1 炸藥包裝材料的測量
9.2.2 炸藥精細晶體結構的探測
9.3 THz光譜的理論解析
9.3.1 單分子理論模型
9.3.2 晶體理論模型
9.3.3 共晶解析
9.3.4 炸藥THz吸收截面積
小結
參考文獻
第10章 聲學及超聲技術在炸藥中的應用
引言
10.1 聲共振在炸藥研究中的應用
10.1.1 RAM的原理和設備
10.1.2 RAM在共晶炸藥製備中的應用
10.1.3 RAM在納米灼熱劑製備中的應用
10.1.4 RAM在PBX加工中的應用
10.1.5 RAM在推進劑加工中的應用
10.2 聲發射在炸藥研究中的應用
10.2.1 聲發射技術
10.2.2 聲發射技術在含能材料研究中的應用
10.3 超聲波在炸藥研究中的應用
10.3.1 粒度控制
10.3.2 炸藥製備
10.3.3 超聲檢測
小結
參考文獻
第11章 石英晶體微天平及聲表面波在炸藥檢測中的應用
引言
11.1 QCM感測器的工作原理
11.2 手持式SAW炸藥蒸氣感測器的研製
11.2.1 方法
11.2.2 射頻子系統
11.2.3 數字子系統
11.2.4 感測器製備
11.2.5 包裝
11.2.6 設備的使用
11.3 用於選擇性快速響應聲表面波感測器的先進氣識別材料研究進展
11.3.1 SAW感測器
11.3.2 聲表面波感測器的氣體識別材料
11.3.3 SAW感測器的局限性與挑戰
11.4 T-REX:一種探測和識別爆炸物蒸汽的攜帶型裝置
11.4.1 儀器的構成
11.4.2 實驗結果
小結
參考文獻