《量子化學和耗散粒子動力學在含能材料中的應用研究》闡述如何運用量子化學的密度泛函理論方法,在微觀尺度上研究目前被公認的TATB基PBX的較理想的偶聯(lián)劑——y-氨丙基三乙氧基硅烷(y-Aminopropyltriethoxysilane,KH550)的水解產物與TATB基PBX中各組分分子間的相互作用,并根據(jù)混合體系的幾何構型、自然鍵軌道分析及分子間相互作用能等,預測KH500的水解產物在TATB基PBX中可能存在的偶聯(lián)機理。為了證實這種預測和更清楚直觀地觀察到KH550的水解產物在TATB基PBX中的作用,采用目前廣泛使用的介觀模擬技術——耗散粒子動力學方法在介觀尺度上研究了在添加偶聯(lián)劑和未添加偶聯(lián)劑時TATB基PBX的介觀結構形貌、粒子數(shù)密度分布及一些宏觀性質等,不僅形象地展現(xiàn)了TATB與氟聚物黏結劑間的黏結機制,還為偶聯(lián)劑在TATB基PBX中的作用給出了直觀形象的描述。另外,氟聚物黏結劑對TATB的包覆性和黏結性還與在TATB基PBX造型粉的制備過程中氟聚物黏結劑在不同溶劑、不同濃度下分子鏈的伸展狀況密切相關,故采用了耗散粒子動力學方法研究表征氟聚物黏結劑在不同溶劑、不同濃度下分子鏈伸展狀況的兩個重要參數(shù)——均方根末端距和回旋半徑,從而預測氟聚物在何種溶劑、何種濃度下能夠對TATB產生較好的潤濕效果。作為粗?;椒?,除了耗散粒子動力學方法之外,還有光滑粒子動力學方法和橋域方法。為了讓讀者更多地了解粗?;椒ǎ?章和第9章介紹了光滑粒子動力學和橋域方法的基本原理、模型及求解方法等。同時,第10章簡單介紹了軟件的基本操作,以期拓展讀者對粗?;椒ǜ鼜V泛的認知。