模拟研究纳米颗粒径向高分子链构象的变化
摘要:第一篇文献主要计算模拟研究了界面动力学性质,得出纳米颗粒施加在高分子链上的总力决定了界面链的流动性;第二篇文献研究了受外力F驱动的高分子链在吸引表面的吸附特性;第三篇文献研究了纳米复合体系中环形高分子链的构型及纳米粒子的集聚行为;第四篇文献考查不同溶剂中高分子单链回转半径与聚合度的标度关系;第五篇文献研究了非共价键改性的石墨烯高分子复合材料的制备方法及应用。
关键词:复合材料;吸附特性;构型;蒙特卡洛
一、文献综述
高分子材料包括塑料、橡胶、纤维、涂料、黏合剂等等,它在科学技术、工业生产、日常生活等多个领域有非常广泛的应用。由于单一组分的高分子材料不能满足生产生活的需求,所以高分子复合材料的研究成为了一个研究热点。
高分子-纳米颗粒复合材料指在高分子材料中添加纳米颗粒,通过复合粘结而成的复合材料。它是今年来高分子材料科学研究的热门。纳米粒子的尺寸在1~100nm,当材料的尺寸精细到纳米级时,材料性能将发生明显的变化。这种高分子-纳米颗粒复合材料结合了无机材料的刚性、稳定性以及高分子材料的韧性、可加工性等。它开辟了复合材料的一个全新的领域,成为获取高性能复合材料的重要方法之一。
高分子-纳米颗粒复合材料在添加纳米颗粒后,其各项性能显著提高。其中包括增加高分子材料的机械强度,提高胶体的稳定性,增加材料的阻燃性,改变材料的光学特性、磁学特性和电导率等。如纳米复合材料的喷漆在刮擦之后不易掉落,在橡胶中加入碳黑颗粒,可以提高橡胶材料的韧性,增强橡胶材料的抗压能力,使其在高强度的作用下不易断裂。
高洋洋在《纳米颗粒形状对界面层高分子链流动性的影响:一种分子动力学模拟》使用粗粒化分子动力学模拟方法重点研究了界面中高分子链的动力学性质,他在研究中改变高分子-纳米颗粒之间的相互作用、温度、链长、纳米颗粒的体积分数、尺寸和形状,在填充纳米颗粒(球形,棒状和片状)的系统中,纳米颗粒周围的高分子链单体表现出明显的分层行为和梯度动力学性质,发现在高分子链-纳米颗粒相互作用强度小、系统温度高时,界面层的单体具有较大的活性。另外,研究表明不同尺寸的纳米颗粒对单体活动性能的影响只是由纳米颗粒的曲率引起的。填充三种不同纳米颗粒的系统,填充纳米片的体系中的高分子链的流动性是最慢的。该研究仅讨论了相互作用强度、纳米颗粒的曲率对高分子链动力学的性质,没有涉及高分子链吸附程度等。
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