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Updated: Jun 25, 2026

10:33
Research and Development of High-performance Explosives
Published on: February 20, 2016
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纳米颗粒RDX中大小依赖的冲击反应机制:一个反应分子动力学研究
Xiaona Huang1,2, Chunliang Ji1,3,4, Xiaoxia Ma3
1Institute of Chemical Materials, China Academy of Engineering Physics (CAEP), NO. 64, Mianshan Road, Youxian, Mianyang, Sichuan 621900, China. wenys@caep.cn.
Physical chemistry chemical physics : PCCP
|August 27, 2024
概括
颗粒大小显著影响爆炸性冲击反应. 较大的纳米颗粒六-1,3,5-三-1,3,5-三 (RDX) 在较低的速度下分解更多,而较小的RDX在较高的速度下分解更快.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学物理 化学物理
- 计算化学计算化学
背景情况:
- 了解爆炸物的冲击启动对于安全性和性能至关重要.
- 纳米颗粒爆炸物表现出独特的行为,受粒子大小的影响.
- 现有的对冲粒状爆炸物的实验数据显示有差异.
研究的目的:
- 为了研究纳米颗粒六-1,3,5-三-1,3,5-氨酸 (RDX) 的尺寸依赖的冲击启动机制.
- 为了阐明颗粒大小对RDX在冲击负荷下分解动态的影响.
- 提供对冲击颗粒爆炸物的实验研究中的差异的见解.
主要方法:
- 没有平衡的反应分子动力学模拟.
- 使用ReaxFF-lg力场进行模拟.
- 在不同冲击速度和粒子大小下分析了RDX分解动态.
主要成果:
- 较大的RDX颗粒在较低的冲击速度下由于空洞崩现象而增加了分解.
- 较小的RDX粒子在高冲击速度下表现出更高的温度和更快的分解率,这与表面积增加有关.
- 确定了反应启动和在冲击下生长的详细化学途径.
结论:
- 颗粒大小是控制纳米颗粒RDX中冲击启动的关键因素.
- 模拟结果有助于协调对冲颗粒爆炸物的实验观测.
- 这些发现为设计具有可调节灵敏度的爆炸物提供了指导.

