嵌段共聚物受限自组装结构的计算机模拟和理论预测

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时间:2019-08-11

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1、,第卷第期计葬机与盔用化母,以为年月日嵌段共聚物受限自组装结构的计算机模拟和理论预测李,’丽萍杨其,,四川,,四川大学高分子科学与工程学院高分子材料工程国家重点实验室成都巧。摘要本文简述高分子自组装的几种计算机理论模拟方法重点叙述用模拟方法去模拟和预测嵌段共聚物受限诱导自组装。、,结构的情况总结它们在一维二维以及三维受限条件下自组装的理论预测和模拟的研究成果并指出了在受限条件下自组。装的研究中函待解决的问题关键词嵌段共聚物受限自组装形

2、态结构理论预测计算机模拟中图分类号一文献标识码一一文章编号扣吐协刃。戒’,,·扮比,,,勺!巧

3、加,甲涌详’罗叮!

4、!∀#∃!即卿涌#州zedandtheurgentProblemstobesolintheproeessofstudyingtheomoleeuleself-asse.面lymholundereo涌nement.vedmacOI’P卿intedoutarepo:blo,eonsee,ooo,st,eouersonKeyocke即l帅ers浦edlf-lym印hl盯theo叮foreeamptilwo油aslnbatimu引言理论的限制,为研究者提供更多有价值的信息,人们通常利。用计算机模拟去研究

5、嵌段共聚物受限自组装结构[6]通过特殊相互作用构筑的一维、二维和三维的超结构,在催化、分离、能量传输、电化学、光学效应、近分子层次上的2计算机理论模拟方法介绍信息传送方面有广阔的应用前景,因此,分子自组装成为近,:。在高分子自组装研究领域最为常见的几种方法包括20年来的研究热点川、、、。嵌段共聚物是非常引人注目的一类高分子材料,是大家MonteCarl法自洽平均场理论(SC盯)动态密度泛函理论。所熟知的软物质大家庭的成员之一。嵌段共聚物及其相近介观动力学和耗散粒子动力学(DPD)等下面针对这几种。体系在自然状态中难,模型作简要的介绍以观察到的相行为差异在受限状态下.

6、,on21teClo却可以清晰地展现出来并且当空间的特征尺寸与嵌段共聚Mar模拟物的平衡周期相近时共聚物的自组装结构会发生明显的变MonteCarlo法在数学上称为随机模拟(domsiranmula-,〕。tion,sing)技术或统计实验(statisri-化[2,因此研究嵌段共聚物体系在受限条件下的自组装)法随机抽样(randomamPl,,caltesting)方法。在高teC1直接模拟过程有助于人们深人探讨嵌段共聚物的相行为本质并利分子科学中的M.帅且用这些受限特征,制备结构新颖的纳米材料[。。,’]应用已非常广泛由于高分子链的本质使高分子科学中存,,to。

7、Mte近年来计算机模拟在高分子领域迅速发展已经成为在着大量可供MoneCarl直接模拟的随机性问题on,o,与理论研究和实验研究同等重要的研究方法之一特别是在CMarl(C)模拟是研究聚集过程动态特性的有效工具能够研究当前实验条件无法达到的体系时,更显示出其独特的优详细模拟嵌段共聚物在受限体系下的自组装过程,既包括各。,,势一方面由于计算机的日益普及和计算能力的迅速提高种聚集体的形貌等结构信息还有自组装过程中聚合物构。一方面得益于一些成熟的理论和方法[5]为了突破实验和象、拓扑结构等微观信息。收稿日期:2加8一l;修回日期二28一8供(X)切作者简介:,,:聚合

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