在miktoarm明星聚合物融中以拓学和刚性控制的粗化
Dorothy Gogoi1, Sanjay Puri1, Awaneesh Singh2
1School of Physical Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi 110067, India.
米克托阿姆星聚合物 (MSP) 融显示了由架构影响的相分离动力学. 域大小和运动停止取决于手臂的长度,刚性和不对称性.
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
- 计算化学计算化学
背景情况:
- 微臂星聚合物 (MSP) 是具有明显细分的复杂宏分子.
- 了解它们的相隔动力学对于材料设计至关重要.
- 建筑特征显著影响聚合物融行为.
研究的目的:
- 为了研究miktoarm星聚合物 (MSP) 化的相分离动力学.
- 量化建筑约束 (臂长,刚性,序列) 如何调节域增长和动态扩展.
- 为复杂聚合物融中调整域大小和动态停止提供准则.
主要方法:
- 采用了三维散射粒子动力学 (DPD) 模拟.
- 模拟了三个不同的MSP架构.
- 在固定组合下进行了臂长和刚性的系统变化.
主要成果:
- 灵活的,长臂MSP表现出扩散粗,随后是以拓约束控制的和.
- 和域大小尺度与手臂长度,与近线性缩放为双锁双臂架构.
- 短臂的MSP和硬的架构导致动态停止,结构薄弱的状态.
- 建筑不对称性挫败了隔离,并降低了增长率.
结论:
- 拓,链条长度和刚度是MSP融物中微相分离通路的关键决定因素.
- 模拟结果为通过聚合物架构控制材料特性提供了洞察力.
- 这项研究为设计具有定制形态的先进聚合物材料提供了基础.
更多相关视频
09:22Self-assembling Morphologies Obtained from Helical Polycarbodiimide Copolymers and Their Triazole Derivatives
Published on: February 7, 2017
11:42Synthesis of Monodisperse Cylindrical Nanoparticles via Crystallization-driven Self-assembly of Biodegradable Block Copolymers
Published on: June 20, 2019
相关概念视频
Polymers: Molecular Weight Distribution
Polymer Classification: Crystallinity
Crystalline domains are the regions where polymer chains are aligned in an orderly manner and held together in proximity by intermolecular forces. For example, chains in the crystalline domains of polyethylene and nylon are bound together by van der Waals...
Polymer Classification: Stereospecificity
Radical Chain-Growth Polymerization: Overview
Radical Chain-Growth Polymerization: Mechanism
Step-Growth Polymerization: Overview
Many natural and synthetic polymers are produced by...
