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分子動力学(MD)シミュレーションを実行して、広範囲の温度にわたるポリマー結合爆発物(PBX)のフッ素ゴムバインダーにおける2,4,6-トリニトロトルエン(TNT)の移動を研究しました。TNTの拡散係数(d)は、コンパス力場を使用したマイクロカノニカル(NVE)MDシミュレーションを介して決定されます。次に、計算された拡散係数(D)を使用して、Fickの第2法則に基づいてTNTの移行時間を計算し、結果は実験データとよく一致しました。TNTと温度の関係が確認され、結果はバインダー内のTNTの拡散係数の温度依存性を確認しましたが、溶融点(バインダーのエラストマー状態が変化する温度が溶融点について見られます。粘度状態)ln(d)対1/tのアレニウスプロット。
分子動力学(MD)シミュレーションを実行して、広範囲の温度にわたるポリマー結合爆発物(PBX)のフッ素ゴムバインダーにおける2,4,6-トリニトロトルエン(TNT)の移動を研究しました。TNTの拡散係数(d)は、コンパス力場を使用したマイクロカノニカル(NVE)MDシミュレーションを介して決定されます。次に、計算された拡散係数(D)を使用して、Fickの第2法則に基づいてTNTの移行時間を計算し、結果は実験データとよく一致しました。TNTと温度の関係が確認され、結果はバインダー内のTNTの拡散係数の温度依存性を確認しましたが、溶融点(バインダーのエラストマー状態が変化する温度が溶融点について見られます。粘度状態)ln(d)対1/tのアレニウスプロット。
Molecular dynamics (MD) simulations were performed to study the migration of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) in the fluorine rubber binder of polymer-bonded explosives (PBX) over a wide range of temperatures. The diffusion coefficient (D) of TNT is determined via microcanonical (NVE) MD simulation using the COMPASS force field. The calculated diffusion coefficient (D) was then used to compute the migration time of TNT based on Fick's second law and the results agree well with the experimental data. The relation between D of TNT and temperature was confirmed and the results confirm the temperature-dependence of diffusion coefficients of TNT in the binder, but a break is seen about the melt point (the temperature at which the elastomeric state of the binder changes to a viscosity state) in the Arrhenius plot of ln(D) versus 1/T.
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