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2025 article

Stress-Sharing Mechanisms Governing Weak Shock Response in TATB Nanoparticles: Nanosphere versus Nanocube

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Rattachement africain : cn, pl. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

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.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

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

  • Nanjing University of Science and Technology National Special Superfine Powder Engineering Research Center pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Wuhan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Power Engineering pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • China Academy of Engineering Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • National Special Superfine Powder Engineering Research Center pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Power and Mechanical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Chemical Materials China Academy of Engineering Physics pays non établi dans la notice
    Structure 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.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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