反向不平衡分子动力学模拟在快速剪切条件下的克雷默-格雷斯特型模型化的模拟
Tatsuma Oishi1, Yusuke Koide1, Takato Ishida1,2
1Department of Materials Physics, Graduate School of Engineering, Nagoya University, Furo-cho, Chikusa, Nagoya 464-8603, Japan.
Journal of chemical theory and computation
|October 16, 2024
概括
反向不平衡分子动力学 (RNEMD) 模拟表明,虽然高剪速会导致聚合物化的温度和密度变化,但平均粘度保持一致. 聚合物形状不会受到这些不均性的显著影响.
科学领域:
- 聚合物物理 聚合物物理
- 计算化学计算化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 反向不平衡分子动力学 (RNEMD) 方法经常用于模拟.
- 它的适用性,特别是在非理想的条件下,需要进一步研究.
- 了解模拟方法的局限性对于准确的材料属性预测至关重要.
研究的目的:
- 系统地评估RNEMD方法的适用性.
- 用RNEMD研究剪切速率对聚合物化的影响.
- 为了将RNEMD结果与已建立的模拟技术进行比较.
主要方法:
- 使用反向不平衡分子动力学 (RNEMD) 模拟.
- 采用了克雷默-格雷斯特型聚合物链的不纠的融.
- 在同质条件下与SLLOD方法比较结果.
主要成果:
- 剪切速度的增加导致了不均的温度和密度分布.
- 通过RNEMD计算的平均粘度与SLLOD结果一致.
- 温度和密度的不均性没有显著改变聚合物链形状.
结论:
- RNEMD适用于模拟聚合物化,即使具有剪切诱导的不均性.
- 该方法提供可靠的粘度预测,尽管局部温度和密度的变化.
- 聚合物构造在剪切流动过程中保持强的耐温密度波动.


