首页--工业技术论文--化学工业论文--爆炸物工业、火柴工业论文--一般性的问题。论文--基础理论论文

RDX及CL-20/TNT共晶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 国内外研究现状第12-13页
        1.2.1 RDX及其复合物的研究概况第12-13页
        1.2.2 CL-20、TNT及其共晶的研究概况第13页
    1.3 研究方法第13-18页
        1.3.1 分子动力学基本原理第14-16页
        1.3.2 分子力场第16页
        1.3.3 自洽电荷-密度泛函紧束缚(SCC-DFTB)第16-17页
        1.3.4 积分方法第17-18页
    1.4 分析方法第18-21页
        1.4.1 力学性能分析第18页
        1.4.2 引发键键长分析第18-19页
        1.4.3 内聚能密度第19页
        1.4.4 高聚物玻璃化转变温度T_g第19-20页
        1.4.5 界面性质第20-21页
    1.5 研究内容第21-22页
2 RDX基多组分复合体系的MD模拟研究第22-34页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 模型搭建与计算细节第23-26页
        2.2.1 模型搭建第23-24页
        2.2.2 力场选择第24页
        2.2.3 计算细节第24-26页
    2.3 结果与讨论第26-32页
        2.3.1 动力学平衡的判别第26页
        2.3.2 力学性能分析第26-29页
        2.3.3 内聚能密度分析第29-30页
        2.3.4 引发键键长分析第30-32页
        2.3.5 晶胞参数分析第32页
    2.4 本章小结第32-34页
3 CL-20/TNT共晶与含氟高聚物粘结性能的MD模拟研究第34-53页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 模型搭建与计算细节第35-39页
        3.2.1 模型搭建第35-38页
        3.2.2 力场选择第38页
        3.2.3 计算细节第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-52页
        3.3.1 含氟高聚物玻璃化转变温度(T_g)第39-42页
        3.3.2 界面复合体系的平衡判别第42-43页
        3.3.3 含氟高聚物与共晶的粘结性能第43-51页
        3.3.4 含氟高聚物共晶的结合能第51-52页
    3.4 本章小结第52-53页
4 CL-20/TNT共晶与PVAc及BR粘结性能的MD模拟研究第53-66页
    4.1 引言第53页
    4.2 模型搭建与计算细节第53-56页
        4.2.1 模型搭建第53-55页
        4.2.2 力场选择第55页
        4.2.3 计算细节第55-56页
    4.3 结果与讨论第56-65页
        4.3.1 PVAc及BR玻璃化转变温度(T_g)第56-59页
        4.3.2 界面复合体系的平衡判别第59页
        4.3.3 PVAc及BR与共晶的粘结性能第59-64页
        4.3.4 PVAc及BR与共晶的结合能第64-65页
    4.4 本章小结第65-66页
5 CL-20/TNT共晶热引发机理的QMMD模拟研究第66-76页
    5.1 引言第66页
    5.2 计算细节第66-68页
        5.2.1 模型构建第66-67页
        5.2.2 模型优化第67-68页
        5.2.3 MD细节第68页
    5.3 结果与讨论第68-75页
        5.3.1 CL-20/TNT初始反应机理第68-72页
        5.3.2 产物分析第72-74页
        5.3.3 径向分布函数第74-75页
    5.4 本章小结第75-76页
结论第76-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-88页
附录第88页

论文共88页,点击 下载论文
上一篇:1100T全自动粉煤灰蒸压砖双向液压砖机液压系统研究与设计
下一篇:几种典型固体温压炸药在不同环境下的爆炸威力特性研究