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公开(公告)号:CN110867217B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201911128931.9
申请日:2019-11-18
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G16C10/00
Abstract: 本发明公开了一种溶液中含能材料结晶形貌的计算方法。该方法采用分子动力学模拟找到溶剂在生长晶面上的吸附位点,通过量子化学方法计算吸附位点处的结合能,并将其替代附着能模型中“平均化”的溶剂‑晶面相互作用能,从而更合理地描述溶剂对溶质生长的抑制作用。基于本发明预测的结晶形貌比原有附着能模型预测结果有了较大改善,与实验数据吻合良好。该方法将为含能材料的结晶形貌控制提供前期的理论预测与科学依据。
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公开(公告)号:CN105844028B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201610182584.8
申请日:2016-03-28
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种含能化合物计算机辅助设计系统,该系统包括:①用户输入模块;②文件输入/输出模块;③分子结构转换模块;④显示模块;⑤爆轰参数预测模块;⑥分子组合库生成模块,系统还包括:①碎片输入模块;②结构预筛模块;③物化参数预测模块。该系统用于辅助设计、开发新型含能化合物分子结构,具有使用方便、结构设计快、性能预测效率高等特点。
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公开(公告)号:CN109411029B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201811177148.7
申请日:2018-10-10
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种含能化合物性能预估系统,该系统包括:①数据管理模块;②数据预处理模块;③模型建立与评测模块;④性能预估模块。该系统用于查询、预估含能化合物密度、生成焓、爆速、爆热、爆压、撞击感度性能,具有使用方便、性能预估快而准等特点。
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公开(公告)号:CN103694460A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310562304.2
申请日:2013-11-11
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本发明涉及一种单基药用钝感剂及其制备方法,以解决单基药中钝感剂迁移性大的问题。所涉及的钝感剂结构式如下所示:其中5≤n≤20,且n为整数。所涉及的制备方法包括以己二酸、新戊二醇和十八醇为原料,自催化,经酯化反应、高温缩聚、减压缩聚制得十八醇封端、分子量为2000~5000的聚己二酸新戊二醇酯。本发明的钝感剂抗迁移性能较好。
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公开(公告)号:CN119694433A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411510820.5
申请日:2024-10-28
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本发明涉及一种化合物晶体密度预测模型构建方法及预测方法,利用多分子结构三阶体积特征变量描述方法与各原子元素一阶特征、二阶特征和三阶特征的数值形成描述符向量,可基于分子SMILES码实现对新型单分子含能化合物晶体密度的快速预测,经验证,本发明具有简单、高效、准确预测晶体密度特点,不受限含能化合物分子种类,普适性较好,对各类含能分子晶体密度的平均绝对预测误差为0.026g/cm3,突破了0.030g/cm3的“黄金标准”。本方法对含能分子描述符的设计构建研究有着重要意义,可指导设计合成更多高能量密度、高爆轰性能的含能化合物。
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公开(公告)号:CN119446351A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411296995.0
申请日:2024-09-18
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: G16C60/00 , G16C20/50 , G16C20/70 , G06N3/0442 , G06N3/0455 , G06N3/047 , G06N3/0475 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种高晶体密度分子生成模型及生成方法。所公开的方案基于扩散模型、条件变分自编码器模型和BERT模型构建高晶体密度分子生成模型。具体通过学习已有的分子晶体密度数据集,生成与数据集相似的分子,并利用晶体密度预测模型对生成的分子进行晶体属性密度预测;利用条件变分自编码器模型进行特定晶体密度值的条件分子生成。本发明提升了整体的预测精度;同时可指导设计合成更高晶体密度的含能化合物。
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公开(公告)号:CN110890135A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911128935.7
申请日:2019-11-18
Applicant: 西安近代化学研究所
Abstract: 本发明提供一种含能N-氧化物晶体结构的预测方法。该方法通过满足分子相似性与静电势匹配性规则,保证了含能N-氧化物的目标晶体与其不含配位O晶体的堆积相似性,从而直接利用实验已知晶体结构构建含能N-氧化物晶体,并采用第一性原理计算方法进行结构优化,克服了传统方法采样空间大、计算效率低的缺陷,计算简单快速,结果准确可靠,为含能N-氧化物晶体结构的预测提供了一种新的思路。