摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 CL-20研究现状 | 第11-12页 |
1.3 研究方法 | 第12-14页 |
1.3.1 计算机模拟方法概述 | 第12页 |
1.3.2 MD模拟基本原理 | 第12-13页 |
1.3.3 COMPASS力场概括 | 第13-14页 |
1.4 分子动力学模拟分析方法 | 第14-18页 |
1.4.1 力学性能分析 | 第14-16页 |
1.4.2 对相关函数分析 | 第16页 |
1.4.3 内聚能密度分析 | 第16-17页 |
1.4.4 引发键键长分析 | 第17页 |
1.4.5 结合能分析 | 第17页 |
1.4.6 引发键连双原子作用能分析 | 第17-18页 |
1.5 周期性边界条件 | 第18页 |
1.6 研究内容 | 第18-19页 |
2 ε-CL-20晶体不同晶面上MD模拟研究 | 第19-27页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 模型搭建和模拟细节 | 第19-21页 |
2.2.1 力场选择 | 第19-20页 |
2.2.2 模型搭建 | 第20页 |
2.2.3 计算细节 | 第20-21页 |
2.2.4 平衡判断 | 第21页 |
2.3 结果与讨论 | 第21-25页 |
2.3.1 引发键键长 | 第22-23页 |
2.3.2 内聚能密度 | 第23页 |
2.3.3 力学性能 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-27页 |
3 分子链长度对ε-HNIW(110)/PVA复合物性能影响的MD模拟研究 | 第27-34页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 模型搭建和模拟细节 | 第27-29页 |
3.2.1 模型搭建 | 第27-28页 |
3.2.2 模拟细节 | 第28页 |
3.2.3 平衡判别和平衡结构 | 第28-29页 |
3.3 结果与讨论 | 第29-32页 |
3.3.1 引发键键长 | 第29-30页 |
3.3.2 内聚能密度 | 第30页 |
3.3.3 结合能 | 第30-31页 |
3.3.4 力学性能 | 第31-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-34页 |
4 常温下ε-CL-20基PBX不同晶面上MD模拟研究 | 第34-41页 |
4.1 引言 | 第34页 |
4.2 MD模拟方法和细节 | 第34-37页 |
4.2.1 力场选择和模型搭建 | 第34-36页 |
4.2.2 模拟细节 | 第36页 |
4.2.3 平衡判别 | 第36-37页 |
4.3 结果与讨论 | 第37-40页 |
4.3.1 引发键键长 | 第37页 |
4.3.2 内聚能密度 | 第37-38页 |
4.3.3 结合能 | 第38-39页 |
4.3.4 力学性能 | 第39-40页 |
4.4 本章小结 | 第40-41页 |
5 不同温度下ε-HNIW/GE复合物的MD模拟研究 | 第41-49页 |
5.1 引言 | 第41页 |
5.2 模型建立和模拟计算 | 第41-43页 |
5.2.1 力场选择 | 第41页 |
5.2.2 搭建石墨烯(GE)模型 | 第41-42页 |
5.2.3 搭建HNIW和PBXs模型 | 第42页 |
5.2.4 平衡判别 | 第42-43页 |
5.3 结果与讨论 | 第43-48页 |
5.3.1 感度与引发键键长的关系 | 第43-44页 |
5.3.2 感度与引发键连双原子作用能的关系 | 第44-45页 |
5.3.3 感度内聚能密度的关系 | 第45-46页 |
5.3.4 结合能 | 第46-47页 |
5.3.5 弹性力学性能 | 第47-48页 |
5.4 本章小结 | 第48-49页 |
6 常温下ε-CL-20基PBXs的MD模拟研究和性能分析 | 第49-58页 |
6.1 引言 | 第49-50页 |
6.2 模拟细节 | 第50-53页 |
6.2.1 模型搭建 | 第50-51页 |
6.2.2 模拟细节和平衡判别 | 第51-53页 |
6.3 结果与讨论 | 第53-56页 |
6.3.1 引发键键长 | 第53页 |
6.3.2 引发键连双原子作用能 | 第53-54页 |
6.3.3 内聚能密度 | 第54页 |
6.3.4 结合能 | 第54-55页 |
6.3.5 力学性能 | 第55-56页 |
6.4 本章小结 | 第56-58页 |
结论 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |