相关实验视频
Updated: Sep 13, 2025

Molecular Entanglement and Electrospinnability of Biopolymers
Published on: September 3, 2014
双重聚合物混合物的剪切驱动分离动力学:来自散射粒子动力学模拟的见解.
Ashish Kumar Singh1, Samiksha Shrivastava1, Awaneesh Singh1
1Indian Institute of Technology (BHU), Department of Physics, Varanasi, Uttar Pradesh 221005, India.
切削力在二元混合物中对齐和稀薄聚合物领域. 域增长遵循权力规律缩放,在模拟下从粘性过渡到惯性状态,影响材料特性.
科学领域:
- 聚合物科学 聚合物科学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 计算物理 计算物理
背景情况:
- 了解聚合物混合物相位分离对于材料设计至关重要.
- 剪切力显著影响聚合物形态和动力学.
- 分散粒子动力学 (DPD) 是模拟复杂流体系统的强大工具.
研究的目的:
- 在各种剪切条件下研究二元 (AB) 聚合物混合物的相位分离动力学.
- 分析受剪切影响的聚合物混合物的形态演变,缩放行为和结构异构性.
- 探索剪切速率对关键和非关键聚合物组成的域生长和结构的影响.
主要方法:
- 使用散射粒子动力学 (DPD) 模拟.
- 将二元聚合物混合系统限制在两个平行墙壁之间.
- 将不同的剪切条件,包括静止和移动的墙壁,应用于关键和非关键组合.
主要成果:
- 观察到聚合物领域的剪切诱导的对齐和稀薄.
- 具有特征的长度尺度R(t)∼t^{φ}.的特征功率定律增长
- 确定了增长指数从粘性 (φ∼1) 到惯性 (φ∼2/3) 模式的过渡,在非关键混合物的较高剪切率下,后者略有减少.
- 揭示了在更高的剪切速率下形成异型结构,如变形的圆柱体和扭曲的片.
结论:
- 剪切流有效地操纵聚合物混合物形态,诱导对齐和稀释.
- 观察到的生长动力学从粘性过渡到惯性水力动力学制度.
- 在较高的剪切速度下形成异型结构,为量身定制的材料特性提供了潜力.
- 结果为聚合物加工和材料设计的工业应用提供了洞察力.
更多相关视频
07:28Ethylene Polymerizations Using Parallel Pressure Reactors and a Kinetic Analysis of Chain Transfer Polymerization
Published on: November 27, 2015
06:55Synthesis of Cyclic Polymers and Characterization of Their Diffusive Motion in the Melt State at the Single Molecule Level
Published on: September 26, 2016
相关概念视频
Polymers: Molecular Weight Distribution
Cationic Chain-Growth Polymerization: Mechanism
Step-Growth Polymerization: Overview
Many natural and synthetic polymers are produced by...
Polymer Classification: Stereospecificity
Ziegler–Natta Chain-Growth Polymerization: Overview
Molecular Weight of Step-Growth Polymers
As the step-growth polymerization involves step-wise condensation of monomers, the molecular weight also builds up eventually. Consequently, high molecular weight polymers are obtained at the late stages of the polymerization, where 99% of monomers have been consumed.
The extent of the...