高分子冷结晶的动力学蒙特卡罗模拟

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高分子可以通过冷结晶和热结晶这两种温度变化方向发生结晶。冷结晶是通过将熔融的高分子淬冷形成玻璃态,再升温至玻璃化转变温度以上实现的。冷结晶得到的晶体晶粒相对较小,结晶不完善,使得高分子具有更高的透明度和韧性,研究高分子在低温区的冷结晶行为对于实际的工业生产具有一定的指导意义。为了研究高分子的冷结晶,我们在原先高分子结晶的动态蒙特卡罗模拟方法的基础上引入了高分子链段的扩散能垒,从而更好地反映出低温区结晶主要由扩散控制的特征。另外,新模拟方法还考虑了高分子链中反式构象与旁式构象在发生相互转变时需要翻越的自由能位垒。我们把考虑了这两种能垒的模拟方法称为高分子结晶的动力学蒙特卡罗模拟。在前两章中,文章对结晶相关的高分子物理基础和蒙特卡罗方法进行了简要介绍。第三章中,我们系统地探究了新模拟方法中各个能量参数的作用和合理范围,并在该范围内选定了一组具有代表性的能量参数,进行了升温结晶和等温结晶的模拟,对体系的结晶度、链运动特征和晶区形貌等方面做了更进一步的研究,模拟结果与通常实验得到的结果相一致。本文的工作将模拟的温度范围扩大到了低温区,为通过蒙特卡罗模拟方法研究高分子的冷结晶和热结晶等不同结晶方式,以及低温拉伸等奠定了基础。
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