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文檔簡介
[10]。圖5聚碳酸酯比體積-溫度曲線5結論利用分子動力學的方法基于Lammps對聚碳酸酯進行了模擬,通過其密度的變化獲得了聚碳酸酯的玻璃化溫度為438.2K,又通過其比體積的變化獲得了聚碳酸酯的玻璃化溫度為429.6K,又通過查閱文獻得知聚碳酸酯玻璃化轉變溫度的實驗值為422K,其中4由比體積得到計算值429.6K最為接近實驗值,而密度所得到的實驗值較為接近實驗值,也證明了4.2中比體積是測定玻璃化溫度最常用的方法。計算值與實驗值比較吻合,這表示所選用的力場、模型的建立、模擬的條件、模擬的方法、模擬的結果都比較合理,在上面結論的基礎上,預測結果將具有較高的可信度和理論指導意義。還可以繼續(xù)研究聚合物玻璃化轉變以及聚合物的玻璃化轉變溫度可以分為靜態(tài)特性、動態(tài)特性和動態(tài)異質性等等。還可以對聚合物體系進行進一步的性質預測,比如聚合物宏觀特性粘度和微觀特性中旋轉松弛時間和自擴散系數(shù)。參考文獻孫偉.分子動力學模擬順式聚異戊二烯的玻璃化轉變[D].北京化工大學,2022.DOI:10.26939/ki.gbhgu.2022.001736.韓昊.20世紀中國聚碳酸酯的發(fā)展(1949—2000)[J].化學教育(中英文),2024,45(06):119-129.DOI:10.13884/j.1003-3807hxjy.2023070198.李霞.PC板的生產及其在建筑中的應用[J].合成樹脂及塑料,2024,41(01):78-81.DOI:10.19825/j.issn.1002-1396.2024.01.16.王玉穩(wěn),趙立環(huán),陳雨龍,等.聚碳酸酯紡絲及其紡織品研究進展[J].合成纖維,2023,52(07):7-12.DOI:10.16090/ki.hcxw.2023.07.017.馬坤.聚碳酸酯生產工藝現(xiàn)狀分析[J].聚酯工業(yè),2023,36(06):62-64.思代春,李佳,王海峰,等.高聚物玻璃化轉變溫度的測量技術[J].計量技術,2019,(07):76-79.Tang,Zhiye&Okazaki,Susumu.(2021).All-atomisticmoleculardynamicsstudyoftheglasstransitionofamorphouspolymers.10.33774/chemrxiv-2021-wk4h0.張璐,宋力,張先明,等.聚碳酸酯化學解聚技術的現(xiàn)狀與展望[J].塑料工業(yè),2023,51(07):30-37.荊杰,喬青安,靳月慶,等.聚乳酸玻璃化轉變行為的分子模擬[J].材料導報,2009,23(S1):288-290Yang,Jie&Custer,Daniel&Chiang,Chochun&Meng,Zhaoxu&Yao,Xiaohu.(2021).UnderstandingtheMechanicalandViscoelasticPropertiesofGrapheneReinforcedPolycarbonateNanocompositesUsingCoarse-GrainedMolecularDynamicsSimulati
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