几种含能材料热分解及铝镁催化分解机理的理论研究
本文采用量子力学及分子动力学模拟等方法,研究新型高能量密度含能材料四氧化并四嗪(DTTO)、2,4,6,8-四硝基-2,4,6,8-四氮杂双环[3.3.0]辛烷(BCHMX)、2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪-1,3,5-三氧化物(MTO)和2,4,6-三硝基-1,3,5-三嗪-1,3,5-三氧化物CMTO3N)的初始反应机理,探究了多种外界条件,如温度、压力、晶体结构对含能材料初始反应机理的影响;研究1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯(FOX-7)和环三亚甲基三硝胺(RDX)在铝或镁表面的吸附与分解,揭示含能材料分子与高活性金属反应机理。主要研究内容如下:1. DTTO热分解反应机理运用从头算分子动力学模拟(DFT-MD)研究了DTTO两种稳定单体对应的最稳定晶体结构。
对这两种晶体结构的DFT-MD研究发现:对于cl-DTTO,在低压环境下,其初始反应为单分子反应,并放出两个N20分子(初始反应能垒192.1 kJ/mol);而在高压环境下,其初始反应机理变成分子间的氧转移反应,能垒略有降低,为167.9kJ/mol。对于c2单体 ...
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