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21.
季戊四醇四硝酸酯晶体能带结构和起爆机理的DFT研究 总被引:4,自引:0,他引:4
对季戊四醇四硝酸酯(PETN)晶体进行DFT-B3LYP计算,求得其晶格能为-1.000eV,与实验值相近.前沿能带平坦,表明分子轨道能态受分子晶体场的影响较小.硝基O原子的较大贡献和酯O原子的较小贡献共同组成价带上沿态密度,而空带下沿则由硝基O和硝基N原子共同组成,说明-NO2基易于接受电子.O-C键的重叠布居数明显比所有其它键的小,加之O-C键鞍点偏离其中点0.022nm,表明该键易于优先异裂起爆.由重叠布居数可知,分子间O…H存在较小的相互作用,[110]方向的撞击将使O…H距离靠近,因而相互作用加强,还使O-C键上的电子向O原子转移,并大大减小该键的重叠布居数,因而促进了该键的异裂. 相似文献
22.
中国散裂中子源(CSNS)中子谱仪的运行离不开低温设备提供的低温样品环境,考虑到中子散射的特殊性,样品处不能放置温度计,所以需要对样品温度进行校核。校核结果显示部分低温恒温器样品座测点温度与实际样品温度存在差值。针对该问题,对样品区域进行热工分析及建模求解后,给出了样品区匀温恒温器设计方案。据此CSNS样品环境组设计组装了一套匀温恒温器,该恒温器的温度测试结果显示,4~300 K之间样品温度与测点温度差值在±3 K之内,另外也对300~800 K之间减少样品温差的方案进行了计算和测试。样品区匀温恒温器的研制满足了CSNS对样品测温准确的要求,也对类似设备的匀温方案提供了一定参考,有助于大科学装置设备的国产化。 相似文献
23.
物理学是一门以实验为基础的科学。显然,在物理教学中必须尽可能地利用实验。只有通过观察和实验,学生所学得的物理概念、定义、定律等才是有事实根据的。不然,学生将不能正确地理解它们,只能把它们死背硬记下来,得不到真正的物理知识。因此实验是整个讲解中不可分割的部分。在物理课堂中所进行的实验,一种是教师 相似文献
24.
利用在束 γ 谱学技术, 通过反应144Sm(16O, 3n)研究了157Yb的高自旋态, 其中 16O束流的能量为90 MeV. 采用11套BGO(AC)HPGe探测器进行了长时间的 γ - γ -t符合测量. 基于 γ - γ 符合关系、 γ 射线的各向异性度和DCO系数的测量结果, 首次建立了157Yb的高自旋能级纲图. 围绕157Yb的能级纲图着重讨论了此核的形状共存和ν i13/2能带随着角动量增加的结构演变, 另外还比较了N = 87同中子素链的νi13/2转动带结构的系统性. 相似文献
25.
植物纤维素辐射接枝改性研究与应用 总被引:3,自引:0,他引:3
本文报道了天然高分子材料——植物纤维素辐射接枝改性研究的现状与前景。讨论了纤维素分子结构与辐射稳定性。纤维素辐射接枝共聚的优点、基本方法、接枝机理、添加剂效应等。评述了纤维素辐射接枝产物在改善其抗皱、防水(吸水)防霉、染色、离子交换等性能以及实际应用的可行性和前景。 相似文献
26.
27.
用计算机模拟来进行物理研究已得到越来越广泛的应用。由于Rutherford散射具有物理模型清晰、模拟过程简单的特点,因而是计算机模拟实验教学中的有用范例。本文对Rutherford散射的模拟考虑了在重离子入射时靶核反冲对数粒子角分布的影响,并用该模拟结果拟合出存在靶核反冲时的实验室坐标系的经验公式。 相似文献
28.
对不同外磁场强度(B = 0T, 5T和10T)下退火的纳米BiFeO3颗粒进行了室温和液氮温度下的拉曼光谱研究。实验发现, 与0T磁场下退火样品的Raman光谱相比, 同一温度下, 纳米BiFeO3颗粒中的Raman振动模式峰的线宽随着磁场的增加而减小, 表明在外磁场的作用下, 纳米BiFeO3颗粒内部的缺陷在减少,晶格完整性得到改善。经外磁场处理的纳米BiFeO3颗粒位于139 cm-1处的A-1模式峰明显向紫端移动, 说明磁有序的程度可以影响到声子-自旋耦合。5T和10T磁场下退火的样品相比, 该峰峰位没有明显改变, 说明影响样品中磁有序排列的磁场存在一个临界值。三块样品的低温拉曼光谱证实了磁场的作用确实影响样品内磁有序的排列。 相似文献
29.
通过对多企业合作模式下制造过程编码的需求和信息要素分析, 以产品制造信息追溯为目的, 基于层级分类思路, 提出了类—级—层的编码结构模型, 制定了编码规则及编码属性, 并以QR Code二维码的形式进行表达, 支持产品的信息追溯. 相似文献
30.
双环-HMX结构和性质的理论研究 总被引:5,自引:2,他引:5
在DFT-B3LYP/6-311G*水平上, 计算研究了高能化合物四硝基四氮杂双环辛烷(双环-HMX) α和β两种异构体的结构和性质. 比较分子对称性、分子内氢键和环张力等几何参数以及分子总能量和前线轨道能级等电子结构参数, 发现α比β稳定. 分子中N—N键较长, N—N键集居数较小, 预示该键为热解和起爆的引发键. 基于简谐振动分析求得IR谱频率和强度. 运用统计热力学方法求得200~1000 K温度的热力学性质. 以非限制性半经验PM3方法探讨其热解机理, 求得各反应通道的过渡态和活化能, 发现热解始于侧链N—NO2键的均裂. 还从理论上预测了该化合物的密度、爆速和爆压, 有助于寻求高能量密度材料(HEDM). 相似文献