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氮杂环类钝感炸药晶体形貌及其复合材料性能的分子动力学模拟研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第13-28页
    1.1 课题研究背景及意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状及其发展第14-19页
        1.2.1 炸药晶体形貌控制及相关性能的分子动力学研究第14-16页
        1.2.2 ANPyO及其复合材料的研究现状第16-17页
        1.2.3 TNAZ及其复合材料的研究现状第17-18页
        1.2.4 TNAD及其复合材料的研究现状第18-19页
    1.3 计算及分析方法简介第19-26页
        1.3.1 分子动力学模拟及其基本原理第19-21页
        1.3.2 晶体形貌预测模型第21-23页
        1.3.3 含能材料感度的理论判据第23-24页
        1.3.4 静态力学性能分析方法第24-26页
    1.4 本课题的主要内容及创新点第26-28页
        1.4.1 课题的主要研究内容第26-27页
        1.4.2 课题的主要创新点第27-28页
2 TNAZ在真空及溶剂中的晶体形貌预测第28-40页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 模型搭建及模拟细节第29-31页
    2.3 结果与讨论第31-39页
        2.3.1 模拟力场的选择第31页
        2.3.2 溶剂与TNAZ晶面相互作用分子动力学模拟的平衡判断第31-32页
        2.3.3 TNAZ在真空中的晶体形貌及主要生长晶面第32-34页
        2.3.4 乙醇溶剂与TNAZ晶面的相互作用及其本质第34-37页
        2.3.5 乙醇溶剂对TNAZ晶体形貌及主要生长晶面的影响第37-39页
    2.4 本章小结第39-40页
3 ANPyO在真空及溶剂中的晶体形貌预测第40-56页
    3.1 引言第40页
    3.2 模型搭建及计算细节第40-42页
    3.3 结果与讨论第42-54页
        3.3.1 模拟力场的选择第42-43页
        3.3.2 ANPyO在真空中的晶体形貌及主要生长晶面第43-44页
        3.3.3 溶剂与ANPyO晶面相互作用分子动力学模拟的平衡判断第44-46页
        3.3.4 溶剂与ANPyO晶面的相互作用及其本质第46-49页
        3.3.5 溶剂对ANPyO晶体形貌及主要生长晶面的影响第49-52页
        3.3.6 溶剂在ANPyO晶面的扩散系数第52-54页
    3.4 本章小结第54-56页
4 TNAD在真空及溶剂中的晶体形貌预测第56-67页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 模型搭建及模拟细节第57-58页
    4.3 结果与讨论第58-65页
        4.3.1 TNAD在真空中的晶体形貌及主要生长晶面第58-59页
        4.3.2 溶剂与TNAD晶面相互作用分子动力学模拟的平衡判断第59-60页
        4.3.3 溶剂DMSO与TNAD晶面的相互作用及其本质第60-63页
        4.3.4 溶剂DMSO对TNAD晶体形貌及主要生长晶面的影响第63-65页
    4.4 溶剂与晶面相互作用分子动力学模拟的应用第65-66页
    4.5 本章小结第66-67页
5 TNAZ及其复合材料性能的分子动力学模拟第67-91页
    5.1 引言第67-68页
    5.2 模型搭建及计算细节第68-71页
        5.2.1 模型搭建第68-70页
        5.2.2 计算细节第70-71页
    5.3 结果与讨论第71-89页
        5.3.1 体系平衡判别和平衡结构第71-72页
        5.3.2 不同温度下TNAZ的晶体结构和热膨胀性能第72-74页
        5.3.3 不同温度下TNAZ的引发键键长第74-76页
        5.3.4 不同温度下TNAZ的引发键连双原子作用能第76-77页
        5.3.5 不同温度下TNAZ的内聚能密度第77-78页
        5.3.6 不同温度下TNAZ的力学性能第78-83页
        5.3.7 TNAZ(0 0 2)面与粘结剂形成PBXs体系的相容性第83-84页
        5.3.8 TNAZ(0 0 2)面与粘结剂的径向分布函数第84-86页
        5.3.9 粘结剂对TNAZ(0 0 2)面引发键键长的影响第86-87页
        5.3.10 粘结剂对TNAZ(002)面引发键连双原子作用能的影响第87-88页
        5.3.11 粘结剂对TNAZ内聚能密度的影响第88页
        5.3.12 粘结剂对TNAZ(002)面力学性能的影响第88-89页
    5.4 本章小结第89-91页
6 ANPyO及其复合材料性能的分子动力学模拟第91-109页
    6.1 引言第91-92页
    6.2 模型搭建及计算细节第92-94页
        6.2.1 模型搭建第92-93页
        6.2.2 计算细节第93-94页
    6.3 结果与讨论第94-107页
        6.3.1 体系平衡判别和平衡结构第94-95页
        6.3.2 不同温度下ANPyO的引发键键长第95-97页
        6.3.3 不同温度下ANPyO的引发键连双原子作用能第97-98页
        6.3.4 不同温度下ANPyO的内聚能密度第98-99页
        6.3.5 不同温度下ANPyO的力学性能第99-100页
        6.3.6 ANPyO(110)面与粘结剂形成PBXs体系的相容性第100-102页
        6.3.7 ANPyO(110)面与粘结剂的径向分布函数第102-104页
        6.3.8 粘结剂对ANPyO(110)面引发键键长的影响第104-105页
        6.3.9 粘结剂对ANPyO(110)面引发键连双原子作用能的影响第105页
        6.3.10 粘结剂对ANPyO内聚能密度的影响第105-106页
        6.3.11 粘结剂对ANPyO(110)面力学性能的影响第106-107页
    6.4 本章小结第107-109页
7 TNAD及其复合材料性能的分子动力学模拟第109-127页
    7.1 引言第109页
    7.2 模型搭建及计算细节第109-111页
        7.2.1 模型搭建第109-111页
        7.2.2 计算细节第111页
    7.3 结果与讨论第111-125页
        7.3.1 体系平衡判别和平衡结构第111-113页
        7.3.2 不同温度下TNAD的引发键键长第113-115页
        7.3.3 不同温度下TNAD的引发键连双原子作用能第115-116页
        7.3.4 不同温度下TNAD的内聚能密度第116页
        7.3.5 不同温度下TNAD的力学性能第116-118页
        7.3.6 TNAD(001)面与粘结剂形成PBXs体系的相容性第118-120页
        7.3.7 TNAD(001)面与粘结剂的径向分布函数第120-122页
        7.3.8 粘结剂对TNAD(001)面引发键键长的影响第122-123页
        7.3.9 粘结剂对TNAD(001)面引发键连双原子作用能的影响第123页
        7.3.10 粘结剂对TNAD内聚能密度的影响第123-124页
        7.3.11 粘结剂对TNAD(001)面力学性能的影响第124-125页
    7.4 本章小结第125-127页
8 全文总结与展望第127-130页
    8.1 全文总结第127-129页
    8.2 展望第129-130页
致谢第130-131页
参考文献第131-144页
附录第144-145页

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