对HMX,FOX-7和TATB晶体的灵敏度的分子动力学模拟
Xuan Zhang1, Qi-Jun Liu1, Fu-Sheng Liu1
1Bond and Band Engineering Group, School of Physical Science and Technology, Southwest Jiaotong University, Chengdu, 610031, People's Republic of China.
Journal of molecular modeling
|April 25, 2024
概括
分子动力学模拟显示,温度升高会延长触发键,并减少HMX,FOX-7和TATB爆炸物的带间隙. 这些变化与高度敏感性相关,证实了它们的非金属性质.
科学领域:
- 计算材料科学 计算材料科学
- 能量材料研究 能量材料研究
- 化学物理 化学物理
背景情况:
- 高能材料 (HMX,FOX-7,TATB) 具有温度依赖的特性,影响它们的灵敏度.
- 了解这些关系对于安全处理和预测性能至关重要.
研究的目的:
- 研究触发键长度和HMX,FOX-7和TATB中的电子结构的温度依赖行为.
- 为了将这些变化与材料的灵敏度和电子特性相关联.
主要方法:
- 使用NVT组合进行了分子动力学 (MD) 模拟.
- 模拟涵盖了从100K到600K的温度范围.
- 分析的关键性质包括触发键长度,能量波段和状态密度.
主要成果:
- 触发键长度与实验值密切匹配,并随温度增加.
- 带隙能量随着温度升高而减少.
- 所有模拟材料都保持了大于1 eV的带间隙,表明在研究的温度范围内的非金属行为.
结论:
- 温度显著影响HMX,FOX-7和TATB的结构和电子特性.
- 观察到的结合长度和带间隙的变化与在较高温度下增加的材料灵敏度一致.
- 这些能量材料的非金属性质在0-600K范围内得到证实.
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