Stress-Sharing Mechanisms Governing Weak Shock Response in TATB Nanoparticles: Nanosphere versus Nanocube
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Le résumé fourni par la source
Controlling the shape of the nanoparticles offers a powerful means of tuning their properties. However, the mapping between the structural morphology and shock behavior in energetic materials remains poorly understood. By molecular dynamics simulations of stacked spherical and cubic TATB nanoparticles, we demonstrate that the spherical model develops multilayer ring configuration via large-scale bending deformation, while the cubic model retains planar structure. This multilayer ring configuration attenuates shockwaves due to hydrogen-bonding-network-mediated intralayer stress-sharing and gradual interlayer mechanical dissipation. Simultaneously, the spherical model generates larger voids that promote hot spot formation under shock loading. Annealing to eliminate voids expands structural defects, while disrupting the ring configuration, resulting in increased sensitivity. The results could inform the structural design of TATB nanoparticles and suggest potential applicability to other materials with anisotropic force networks.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Stress-Sharing Mechanisms Governing Weak Shock Response in TATB Nanoparticles: Nanosphere versus Nanocube
- Date Crossref
- 04/12/2025
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
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Nanjing University of Science and Technology National Special Superfine Powder Engineering Research Center pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Wuhan University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Institute of Power Engineering pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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China Academy of Engineering Physics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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National Special Superfine Powder Engineering Research Center pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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School of Chemical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Power and Mechanical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Institute of Chemical Materials China Academy of Engineering Physics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
National Special Superfine Powder Engineering Research Center — Nanjing University of Science and Technology, Wuhan University et Institute of Power Engineering, avec 5 autres affiliations.
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