摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.2 分子动力学方法综述 | 第13-16页 |
1.3 热加载条件下炸药初始反应综述 | 第16-20页 |
1.4 冲击波加载条件下炸药初始反应综述 | 第20-23页 |
1.5 团簇演化过程的应用研究综述 | 第23-25页 |
1.6 本文工作简述 | 第25-26页 |
第二章 研究方法:分子动力学方法 | 第26-50页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 MD方法 | 第28-36页 |
2.2.1 MD基本原理 | 第28-29页 |
2.2.2 分子力场 | 第29-32页 |
2.2.3 反应力场 | 第32-36页 |
2.3 前处理 | 第36-38页 |
2.3.1 炸药模型的建立 | 第36页 |
2.3.2 势函数的选择 | 第36-38页 |
2.4 计算求解 | 第38-41页 |
2.4.1 势函数的嵌入和调用 | 第38-39页 |
2.4.2 外界刺激的加载 | 第39-40页 |
2.4.3 积分步长、热力学结果输出、轨迹输出的设置 | 第40-41页 |
2.5 后处理 | 第41-47页 |
2.5.1 可视化 | 第41-43页 |
2.5.2 热力学及反应产物信息处理 | 第43-45页 |
2.5.3 团簇信息处理 | 第45-47页 |
2.6 研究方法的使用过程概述 | 第47-48页 |
2.7 本章小结 | 第48-50页 |
第三章 热作用下典型炸药原子团蔟演化过程研究 | 第50-99页 |
3.1 恒温作用下TATB、HMX及PETN热解及团簇演化机理研究 | 第51-72页 |
3.1.1 模拟方法 | 第51-52页 |
3.1.2 结果与讨论 | 第52-72页 |
3.2 不同加热条件下TATB分解及团簇演化机理研究 | 第72-85页 |
3.2.1 模拟方法 | 第72-73页 |
3.2.2 结果和讨论 | 第73-85页 |
3.3 长时间恒温、膨胀、降温条件下TATB团簇演化 | 第85-97页 |
3.3.1. 模拟方法 | 第85-87页 |
3.3.2. 结果与讨论 | 第87-97页 |
3.4 本章小结 | 第97-99页 |
第四章 冲击波作用下典型炸药原子团簇演化过程研究 | 第99-129页 |
4.1 冲击波作用下TATB体系团簇演化研究 | 第100-114页 |
4.1.1 模拟方法 | 第100-101页 |
4.1.2 结果与讨论 | 第101-114页 |
4.2 孪晶缺陷对HMX冲击波感度及团簇演化的影响 | 第114-127页 |
4.2.1 模拟方法 | 第114-117页 |
4.2.2 结果与讨论 | 第117-127页 |
4.3 本章小结 | 第127-129页 |
第五章 团簇演化过程的应用 | 第129-165页 |
5.1 本文研究结果在炸药初始点火过程研究中的应用 | 第130-131页 |
5.1.1 炸药分解反应过程的描述 | 第130页 |
5.1.2 点火阶段反应区精细结构描述 | 第130-131页 |
5.2 炸药安全性能及能量水平预估 | 第131-133页 |
5.2.1 安全性能预估 | 第131-133页 |
5.2.2 能量水平预估 | 第133页 |
5.3 用团簇演化过程解释炸药反应区宽度排序 | 第133-136页 |
5.4 解释位错缺陷对RDX晶体冲击波感度的影响 | 第136-150页 |
5.4.1 模拟方法 | 第136-138页 |
5.4.2 结果与讨论 | 第138-150页 |
5.5 预报或重现炸药反应后期富碳结构及其演化 | 第150-151页 |
5.6 在催化分解、苯燃烧、凝聚态结构生长机理等方面的应用 | 第151-163页 |
5.6.1 石墨烯团簇在硝基甲烷分解过程中的催化机理 | 第152-156页 |
5.6.2 源于苯燃烧的有毒团簇的形成机制 | 第156-160页 |
5.6.3 高温碳气体降温过程中单壁碳纳米管的形成机理 | 第160-163页 |
5.7 本章小结 | 第163-165页 |
第六章 总结 | 第165-172页 |
全文总结 | 第166-169页 |
本文主要创新点 | 第169-171页 |
今后工作展望 | 第171-172页 |
参考文献 | 第172-181页 |
致谢 | 第181-183页 |
附录: 攻读博士学位期间科研成果及承担的科研项目 | 第183-185页 |