出版社:科学出版社
年代:2013
定价:80.0
本书是作者近十年运用分子动力学理论方法模拟研究高能体系结构和性能科研工作的总结。主要用经典分子动力学方法,模拟研究了单体炸药、混合炸药(特别是高聚物粘结炸药)、固体推进剂和发射药的广义结构、组分界面作用、结合能,关联了它们的安全性、相容性、爆燃性,特别是力学性能,揭示了温度、压力和晶体缺陷造成的影响,指导了复合材料的配方设计。还用从头算分子动力学方法计算了几类典型炸药超晶胞及其(位错、空穴和掺杂)缺陷晶体在冲击波加载下的分子和电子结构变化的奇特性。
前言
第1章 分子动力学理论基础
11 引论
12 经典分子动力学
121 力场
122 系综
123 边界条件
124 数值解法
125 MD计算流程
13 量子分子动力学
131 HartreeFock(HF)方程
132 KohnSham(KS)方程
133 从头算MD方法
134 从头算MD计算流程
参考文献
第2章 力场参数优化
21 力场函数形式和参数化方法
22 高氯酸铵(AP)的力场参数
221 AP的力场参数
222 AP力场参数验证
23 硝基胍(NQ)的力场参数
231 NQ的力场参数
232 NQ力场参数验证
24 二氧化硅(SiO2)的力场参数
241 SiO2的力场参数
242 SiO2力场参数验证
参考文献
第3章 MD模拟的模型构建
31 βHMX不同超晶胞的MD模拟
311 模型搭建和模拟细节
312 βHMX在不同超胞下的MD模拟晶胞参数
313 βHMX晶体的引发键N-N键长分布
314 βHMX晶体引发键连双原子作用能
315 βHMX晶体的力学性能
32 TATB/氟聚物PBX的模型构建
321 TATB晶体和氟聚物
322 TATB晶体和TATB/PCTFE PBX的力学性能--吸附包覆模型
323 TATB晶体和TATB/氟聚物 PBX的力学性能--渗透添加模型
324 TATB/氟聚物PBX沿不同晶面的力学性能--切割分面模型
325 本节小结
33 高聚物链数和链节数的选取
331 HMX/F2311 PBX的MD模拟
332 RDX/PS PBX的MD模拟
参考文献
第4章 力学性能预测的理论和方法
41 应力、应变和广义胡克定律
411 应力
412 应变
413 应力与应变的关系
414 弹性系数矩阵讨论
42 微观力学模型与宏观力学性质
421 原子水平力学模型
422 宏观力学性质
43 弹性、塑性与断裂
44 弹性力学性能模拟
441 静态分析法及其应用示例
442 波动分析法及其应用示例
参考文献
第5章 感度的微观理论判别
51 感度理论研究的历史回顾
511 高能分子QC计算,撞击感度的热力学和动力学判据
512 高能晶体QC计算和从头算MD模拟,前沿能隙判据
52 引发键的键长统计分布
521 HMX和RDX晶体的引发键键长分布
522 HMX和RDX基PBX中引发键的键长分布
53 感度的引发键最大键长判据
531 不同配比、不同温度的AP/HMX和AP/NG体系
532 不同配比多组分体系和不同温度PBX
54 感度的引发键连双原子作用能判据
541 不同温度下的HMX(100)晶体和HMX(100)/F2311PBX的能量性质
542 不同F2311浓度下HMX/F2311 PBX的能量性质
543 对相关函数及其对界面作用的分析
55 力学性能与感度的关系
551 不同F2311浓度下HMX(100)/F2311PBX的力学性能
552 不同温度下HMX(100)晶体和HMX(100)/F2311 PBX的力学性能
553 本节小结
参考文献
第6章 单体炸药的结构和性能
61 RDX晶体的热膨胀和力学性能
611 模型搭建、模拟细节和平衡结构下的晶胞参数
612 不同温度下的晶体结构和热膨胀系数
613 不同温度下的力学性能
62 βHMX晶体的热膨胀系数、感度判据和力学性能
621 βHMX晶体在不同温度下的晶胞参数和热膨胀系数
622 βHMX晶体的感度判别和力学性能
63 RDX和HMX的感度和力学性能的MD比较研究
631 MD模拟方法和细节
632 感度与引发键最大键长的关系
633 感度与引发键连双原子作用能的关系
634 感度与内聚能密度的关系
635 弹性力学性能比较
636 本节小结
64 PETN晶体的感度判别和力学性能预测
641 模型搭建和模拟细节
642 PETN晶体的晶胞参数
643 感度的引发键最大键长判据
644 感度的引发键连双原子作用能判据
645 感度的内聚能密度判据
646 力学性能比较
647本节小结
65 εCL20晶体的感度判别和力学性能研究
651 力场、模型和模拟
652 晶胞参数
653 感度与引发键键长的关系
654 引发键连双原子作用能
655 内聚能密度
656 力学性能
657本节小结
参考文献
第7章 TATB基PBX的结构和性能
71 TATB/氟聚物PBX沿不同晶面的力学性能--温度的影响
711 模型构建和模拟方法
712 常温常压下四种聚合物黏结TATB不同晶面的力学性能
713 温度对F2311黏结TATB(001)面力学性能的影响
714 本节小结
72 TATB/氟聚物PBX 沿不同晶面的结合能
721 PBX的平衡示例
722 结合能计算
723 径向分布函数分析
73 不同浓度和温度下TATB/PCTFE PBX的力学性能和结合能
731 计算模型和平衡结构
732 PCTFE浓度对TATB基/PCTFE PBX力学性能的影响
733 不同PCTFE浓度下TATB/PCTFE PBX的结合能
734 TATB/PCTFE PBX在不同温度下的力学性能和结合能
74 TATB/氟聚物PBX的力学性能、结合能和爆炸性能
741 模型构建和计算方法
742 TATB/氟聚物的力学性能
743 TATB/氟聚物 PBX的结合能
744 TATB晶体和TATB/氟聚物PBX的爆炸性能
745 本节小结
75 温度对TATB和TATB/F2311PBX力学性能和结合能的影响
751 模型搭建和模拟细节
752 平衡判别和平衡结构
753 纯TATB和TATB/F2311在不同温度下的力学性能
754 温度对TATB/F2311PBX结合能的影响
755 本节小结
参考文献
第8章 RDX基PBX的结构和性能
81 RDX/氟聚物PBX的力学性能、结合能和爆炸性能
811 计算方法、模型和平衡结构
812 RDX/氟聚物PBX的力学性能
813 RDX/氟聚物PBX的结合能
814 RDX/氟聚物PBX的爆炸性能
815 本节小结
82 温度对RDX/F2311 PBX力学性能和结合能的影响
821 计算方法、模型和平衡结构
822 温度对力学性能的影响
823 温度对结合能的影响
824 对相关函数分析
825 本节小结
83 RDX/PSPBX的结构、能量及其与感度的关系
831 MD模型搭建和模拟
832 感度与引发键最大键长(Lmax)的关系
833 感度与相互作用能的关系
834 本节小结
84 PBX9007的力学性能和结合能
841 模型搭建和平衡结构
842 弹性力学性能比较
843 结合能比较
参考文献
第9章 HMX基PBX的结构和性能(Ⅰ)
91 HMX/氟聚物PBX的结合能和力学性能
911 计算方法和细节
912 HMX/高聚物原子簇的MM和MO结合能
913 HMX晶体和HMX/氟聚物PBX的力学性能
914 本节小结
92 温度对HMX和HMX/F2311PBX力学性能和结合能的影响
921 考察力场实用性和平衡判别
922 温度对纯βHMX晶体力学性能的影响
923 温度对HMX/F2311 PBX结构参数和密度的影响
924 温度对HMX/F2311 PBX力学性能的影响
925 温度对HMX/F2311PBX 结合能的影响
93 HMX和 HMX/F2311 PBX的力学性能--不同温度NVT和常温下NPT研究
931 模拟方法和模型
932 HMX晶体和HMX基PBX的常温力学性能
933 不同温度下 HMX晶体的力学性能
934 不同温度下HMX基PBX的力学性能
935 HMX和HMX(100)/F2311 PBX的NPT常温力学性能
936 本节小结
参考文献
第10章 HMX基PBX的结构和性能(Ⅱ)
101 HMX/Estane 5703 PBX的界面作用和力学性能
1011 高分子、HMX和PBX的模型构建和模拟
1012 引发键键长分布和结合能
1013 HMX和HMX/Estane PBX的力学性能
1014 本节小结
102 以PEG和HTPB为黏结剂的HMX基PBX
1021 模型构建和模拟
1022 引发键键长分布和结合能
1023 HMX/HTPB和HMX/PEG PBX的力学性能
1024 本节小结
103 JOB9003四组分PBX的结构与性能
1031 模型搭建和模拟计算
1032 平衡结构和结合能
1033 力学性能比较
1034 爆热和爆速
1035 钝感剂的致钝机理
1036 本节小结
104 JO9159四组分PBX的结构和性能
1041 模型搭建和模拟计算
1042 JO9159 PBX中的界面作用和结合能
1043 JO9159 PBX等体系的力学性能
1044 JO9159 PBX等体系的爆热和爆速
1045 本节小结
参考文献
第11章 其他基混合炸药的结构和性能
111 εCL20/氟聚物PBX的力学和爆炸性能
1111 力场、模型和模拟平衡
1112 力学性能
1113 结合能
1114 爆炸性能
112 TNAD/氟聚物PBX的力学和爆炸性能
1121 模型搭建和晶胞参数比较
1122 力学性能
1123 结合能和爆炸性能
113 PETN基PBX的结合能和力学性能
1131 计算方法和模拟细节
1132 PETN/高聚物超分子的MM和MO结合能
1133 PETN和PETN/氟聚物 PBX的常温力学性能
1134 不同温度下的力学性能比较
1135 本节小结
114 PETN/TNT混合炸药的感度和力学性能
1141 模型构建和MD模拟
1142 感度与引发键最大键长的关系
1143 感度与相互作用能的关系
1144 力学性能比较
1145 本节小结
参考文献
第12章 晶体缺陷对炸药结构和性能的影响
121 HMX和HMX/HTPB PBX的晶体缺陷研究
1211 模型搭建和模拟计算
1212 力学性能比较
1213 爆炸性能比较
1214 电子结构和感度比较
1215 本节小结
122 缺陷对εCL20及其PBX力学性能和结合能的影响
1221 模型搭建和模拟
1222 力学性能
1223 结合能
123 缺陷对RDX晶体及其PBX感度的影响
1231 RDX晶体的位错、空位和掺杂缺陷
1232 完美和缺陷RDX晶体的感度比较
1233 完美和缺陷RDX(100)基PBX的感度
124 HMX掺杂(TATB)体系的力学性能和结合能
1241 模型、模拟和平衡判别
1242 HMX/TATB的力学性能
1243 HMX掺杂TATB体系在不同温度下的力学性能
1244 温度对HMX/TATB体系结合能的影响
1245 本节小结
参考文献
第13章 火药及其相关体系的结构和性能
131 几种简单火药模型体系的结构和性能
1311 模型搭建和模拟计算
1312 力学性能
1313 热力学性质
1314 爆热、爆速和爆压
1315 本节小结
132 聚环氧乙烷、聚四氢呋喃及其共聚醚的力学性能
1321 模型建立和模拟方法
1322 力学性能
133 单一和混合硝酸酯增塑剂的力学性能和界面相互作用
1331 理论、方法和模型
1332 COMPASS力场对硝化甘油的适用性
1333 力学性能分析
1334 界面相互作用和结合能
1335 界面相互作用的本质
1336 本节小结
134 十种二组分高能体系的结构和性能
1341 计算模型和模拟细节
1342 结合能和相容性
1343 界面作用--对相关函数分析
1344 力学性能
1345 本节小结
135 推进剂/衬层的界面固化反应和力学性能
1351 模型构建、模拟细节和固化反应展示
1352 力学性能比较
1353 本节小结
参考文献
第14章 高能复合材料的理论设计
141 εCL20基PBX配方设计初探
1411 模型构建和模拟细节
1412 相容性的结合能判据
1413 安全性--致钝机理研究
1414 力学性能预示
1415 能量性质的定性评估
1416 本节小结
142 四种四组分高能体系的相容性和力学性能
1421 模型构建、MD模拟和平衡判别
1422 以结合能度量相容性
1423 力学性能
1424 本节小结
143 高能复合材料配方设计示例(Ⅰ)
1431 (PEG/NG/BTTN)/AP/HMX五组分体系
1432 (PEG/NG/BTTN)/AP/HMX/Al六组分体系
144 高能复合材料配方设计示例(Ⅱ)
1441 模型构建、MD模拟和平衡结构
1442 组分分子的浓度分布和迁移状况
1443 两种配方的力学性能比较
1444 两种配方的安全性能比较
1445 两种配方的相容性比较
1446 本节小结
参考文献
第15章 炸药晶体结构和性能的从头算MD研究
151 叠氮化银晶体的温度行为
1511 模拟方法
1512 径向分布函数
1513 晶体结构变化和分解
1514 电子结构
1515 速度自相关函数能谱
1516 本节小结
152 不同温度下εCL20的晶体结构和感度判别
1521 计算方法
1522 不同温度下εCL20晶体的能带结构
1523 不同温度下εCL20晶体的态密度
1524 εCL20晶体能带结构与感度的关联
1525 本节小结
153 冲击加载下三类炸药的引发分解机理
1531 模拟方法
1532 冲击加载HMX的引发分解机理
1533 冲击加载TATB的引发分解机理
1534 冲击加载PETN的引发分解机理
1535 本节小结
参考文献
《21世纪科学版化学专著系列:高能材料分子动力学》是作者近十年来运用分子动力学理论方法模拟研究高(含)能体系结构和性能科研工作的总结。《21世纪科学版化学专著系列:高能材料分子动力学》共15章。第1章简介分子动力学的原理和方法。第2~5章介绍力场参数优化、模型构建、力学性能预测和感度理论判别的共性工作。第6~14章主要用经典分子动力学方法,模拟研究了单体炸药、混合炸药(特别是多类高聚物黏结炸药)、固体推进剂和发射药的广义结构、界面作用和能量特性,关联它们的安全性、相容性、爆炸性,尤其是用静态法和波动法求得弹性力学性能;阐明了组分、温度、浓度和晶体缺陷造成的影响;建议了热和撞击感度的引发键最大键长、引发键连双原子作用能和内聚能密度等理论判据;提出了用子体系与子体系之间的相互作用能(即体系的结合能)表征它们之间的相容性。这些内容为高能复合材料的理论设计提供了例证以及丰富信息、规律和指导。第15章用从头算分子动力学方法,模拟研究了四类典型炸药晶体在高温、高压和冲击加载下的结构变化和分解机理,展示了分解过程中出现的奇特现象和图像。
书籍详细信息 | |||
书名 | 高能材料分子动力学站内查询相似图书 | ||
丛书名 | 21世纪科学版化学专著系列 | ||
9787030385192 如需购买下载《高能材料分子动力学》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
出版地 | 北京 | 出版单位 | 科学出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 80.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 24 × 17 | 装帧 | 精装 |
页数 | 400 | 印数 |
高能材料分子动力学是科学出版社于2013.8出版的中图分类号为 TB34 ,TJ410.4 的主题关于 功能材料-分子动力-研究 ,弹药材料-分子动力-研究 的书籍。