Моделирование тепловой составляющей уравнений состояния молекулярных кристаллов

Бесплатный доступ

Анализ существующих приближений для описания зависимости теплоемкости при постоянном объеме от температуры молекулярного кристалла показал, что рассмотренные приближения не позволяют адекватно описывать зависимость теплоемкости при постоянном объеме от температуры. Поэтому в данной работе для теплоемкости при постоянном объеме молекулярного кристалла было предложено такое приближение, которое позволило описать как низкочастотную, так и высокочастотную части колебательных спектров молекулярных кристаллов, и получить зависимость теплоемкости при постоянном объеме от температуры для молекулярных кристаллов нитросоединений, хорошо согласующуюся с известными зависимостями. Знание зависимости теплоемкости при постоянном объеме от температуры молекулярного кристалла имеет определяющее значение при построении уравнений состояния, которые являются замыкающими соотношениями математических моделей, описывающих распространение ударных волн, инициирование детонации в молекулярных кристаллах и т. д. Разделение частот нормальных колебаний на внутримолекулярные и колебания молекулы как целого (три колебания центра тяжести молекулы и три колебания углов Эйлера) позволило применять методы квантовой химии для определения вклада внутримолекулярных колебаний в величину теплоемкости при постоянном объеме. Проведенный в данной работе анализ предлагаемого приближения показал, что для молекулярных кристаллов гексогена, ТЭНа, тротила, тетрила и ТАТБ значения относительной теплоемкости при постоянном объеме могут быть описаны универсальной кривой с одним параметром равным 600 К.

Еще

Уравнение состояния, молекулярный кристалл, энергия гельмгольца, постоянная планка, постоянная больцмана, приближение дебая, приближение эйнштейна

Короткий адрес: https://sciup.org/147158956

IDR: 147158956   |   DOI: 10.14529/mmph170406

Список литературы Моделирование тепловой составляющей уравнений состояния молекулярных кристаллов

  • Жарков, В.Н. Уравнения состояния при высоких температурах и давлениях/В.Н. Жарков, В.А. Калинин. -М.: Наука, 1968. -311 с.
  • Куропатенко, В.Ф. Уравнения состояния в математических моделях механики и физики/В.Ф. Куропатенко//Математическое моделирование. -1992. -Т. 4, № 12. -С. 112-136.
  • Ковалев, Ю.М. Анализ некоторых приближений для описания тепловой части уравнений состояния молекулярных кристаллов/Ю.М. Ковалев//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Математика. Механика. Физика». -2017. -Т. 9, № 1. -С. 49-56.
  • Жирифалько, Л. Статистическая физика твердого тела/Л. Жирифалько. -М.: Мир, 1975. -382 с.
  • Китайгородский, А.И. Молекулярные кристаллы/А.И. Китайгородский. -М.: Наука, 1971. -424 с.
  • Dobratz, B.M. LLNL Explosives Handbook. Properties of Chemical Explosives and Explosive Simulants. Lawrence Livermore National Laboratory Report UCRL-52997/B.M. Dobratz, P.C. Crawford. -1985.
  • Gibbs, T.R. Last explosive property data. Los Alamos series on dynamic material properties/T.R. Gibbs, A. Popolato. -Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1980.
  • Ковалев, Ю.М. Математическое моделирование тепловой составляющей уравнения состояния молекулярных кристаллов/Ю.М. Ковалев//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Математическое моделирование и программирование». -2013. -Т. 6, № 1. -С. 34-42.
  • Ковалев, Ю.М. Определение тепловой составляющей уравнения состояния молекулярных кристаллов/Ю.М. Ковалев, А.В. Белик//Вестник Челябинского государственного университета. -2013. -№ 9(300). -С. 5-10.
  • Miller, P.J. Effect of Pressure on the Vibration Spectra of Liquid Nitromethane/P.J. Miller, S. Block, G.J. Piermarini//J. of Physical Chemistry. -1989. -Vol. 93, no. 1. -P. 462-466.
  • Щетинин, В.Г. Расчет теплоемкости органических веществ в ударных и детонационных волнах/В.Г. Щетинин//Химическая физика. -1999. -Т. 18, № 5. -С. 90-95.
  • Кларк, Т. Компьютерная химия/Т. Кларк. -М.: Мир, 1990. -384 с.
  • Степанов, Н.Ф. Квантовая химия сегодня/Н.Ф. Степанов, Ю.В. Новаковская//Российский химический журнал. -2007. -Т. LI, № 5. -С. 5-17.
Еще
Статья научная