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CL-20/TNT共晶、RDX缺陷晶体及其复合体系结构与性能的MD模拟研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-22页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外发展概况第12-14页
        1.2.1 以RDX为基的高聚物粘结炸药的发展概况第12-13页
        1.2.2 共晶含能材料的发展概况第13-14页
    1.3 理论方法第14-17页
        1.3.1 分子力学第14-15页
        1.3.2 分子动力学第15-17页
    1.4 分析方法简介第17-20页
        1.4.1 力学性质分析第17-18页
        1.4.2 界面结合能分析第18页
        1.4.3 对相关函数分析第18页
        1.4.4 内聚能密度分析第18-19页
        1.4.5 引发键键长分析第19页
        1.4.6 引发键键连双原子作用能第19-20页
        1.4.7 爆速爆压预测第20页
        1.4.8 晶体分子扩散第20页
    1.5 研究内容第20-22页
2 CL-20/TNT共晶的F_(2311)浓度效应第22-35页
    2.1 引言第22页
    2.2 力场的选择、模型构建与计算细节第22-24页
        2.2.1 力场的选择第22页
        2.2.2 模型构建第22-23页
        2.2.3 计算细节第23-24页
    2.3 结果与讨论第24-33页
        2.3.1 动力学平衡的判别第24-25页
        2.3.2 引发键键长与F_(2311)浓度的关系第25-26页
        2.3.3 界面结合能与F_(2311)浓度的关系第26-28页
        2.3.4 对相关函数与F_(2311)浓度的关系第28-30页
        2.3.5 内聚能密度与F_(2311)浓度的关系第30-31页
        2.3.6 力学性能与F_(2311)浓度的关系第31-33页
        2.3.7 爆速爆压与F_(2311)浓度的关系第33页
    2.4 本章小结第33-35页
3 CL-20/TNT/F_2311复合物的温度效应第35-46页
    3.1 引言第35页
    3.2 模拟细节第35-37页
    3.3 结果和讨论第37-45页
        3.3.1 引发键键长与温度的关系第37-38页
        3.3.2 N-N双原子作用能与温度的关系第38-39页
        3.3.3 内聚能与温度的关系第39-40页
        3.3.4 界面结合能与温度的关系第40-41页
        3.3.5 对相关函数与温度的关系第41-43页
        3.3.6 力学性质与温度的关系第43-45页
    3.4 本章小结第45-46页
4 CL-20/TNT共晶/聚合物复合体系的结构与性能第46-57页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 模型构建、计算细节与体系平衡的判别第47-49页
        4.2.1 模型构建第47-48页
        4.2.2 计算细节第48-49页
        4.2.3 体系平衡的判别第49页
    4.3 结果与讨论第49-56页
        4.3.1 界面结合能分析第49-51页
        4.3.2 对相关函数分析第51-53页
        4.3.3 力学性能分析第53-55页
        4.3.4 爆速和爆压第55-56页
    4.4 本章小结第56-57页
5 RDX缺陷晶体及其石蜡复合体系的MD模拟研究第57-68页
    5.1 引言第57页
    5.2 计算细节第57-60页
        5.2.1 力场选择第57页
        5.2.2 模型构建第57-60页
        5.2.3 计算细节第60页
    5.3 结果与讨论第60-67页
        5.3.1 感度与孔径的关系第60-62页
        5.3.2 五种纯缺陷RDX模型的感度比较第62-63页
        5.3.3 五种RDX/paraffin复合体系的感度比较第63-65页
        5.3.4 缺陷RDX及其复合体系的分子扩散第65-67页
    5.4 本章小结第67-68页
结论第68-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-80页
附录第80页

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