【摘 要】
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本论文采用分子动力学模拟方法研究了纳米粒子在环型高分子熔体中的分散行为和空间分布。在平衡条件下,随着高分子-纳米粒子间相互作用强度的增强,一般可以观察到三种纳米粒子的分布状态,即直接接触聚集、桥接状态和空间分散状态,这一结果与纳米粒子在线型高分子熔体中的分散规律一致。在高分子-纳米粒子间相互作用较弱时即纳米粒子处于直接接触的聚集状态下,提高环型高分子链的刚性或对复合体系施加剪切场,可以有效地诱导纳
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本论文采用分子动力学模拟方法研究了纳米粒子在环型高分子熔体中的分散行为和空间分布。在平衡条件下,随着高分子-纳米粒子间相互作用强度的增强,一般可以观察到三种纳米粒子的分布状态,即直接接触聚集、桥接状态和空间分散状态,这一结果与纳米粒子在线型高分子熔体中的分散规律一致。在高分子-纳米粒子间相互作用较弱时即纳米粒子处于直接接触的聚集状态下,提高环型高分子链的刚性或对复合体系施加剪切场,可以有效地诱导纳米粒子在环型高分子熔体中聚集-分散转变。结果进一步表明,当提高链刚性的同时又对体系施加剪切场,纳米粒子可以达到最佳的分散状态。较强的剪切场不仅可以改善纳米粒子在环型高分子熔体中的分散程度,还可以诱导纳米粒子的空间有序分布,使其形成有序的层状结构。当高分子-纳米粒子间相互作用较强时,剪切场的诱导作用变得更加明显。在研究体系的应力-应变曲线时,我们先研究了环型高分子链刚性和剪切场对应力-应变曲线的影响。在弱的高分子-纳米粒子间相互作用下,在改变链刚性的同时施加剪切场,能观察到稳定的应力-应变曲线。本文进一步研究了在相同应变下,统计了不同纳米粒子浓度、高分子-纳米粒子间相互作用下线/环型高分子体系的应力变化。在弱高分子-纳米粒子相互作用下,体系应力随纳米粒子的浓度增大而减小;在中等相互作用下,随着纳米粒子浓度增大,应力先增大,后在一定浓度区间内保持稳定最后下降;在强相互作用下,应力先增大后减小,出现转变点。相比于环型高分子体系,线型高分子因其构型的优势,在增加纳米粒子浓度或是增强高分子-纳米粒子间相互作用时都有较大的应力。最后我们得出,体系应力转变点所对应的纳米粒子浓度是随着高分子-纳米粒子间相互作用增大而增大的,并在相同的相互作用下,线型链体系的应力转变点所对应的纳米粒子浓度大于环型链体系。我们的研究为提高纳米粒子在高分子熔体中的分散度和有序度提供了一些思路,同时为研究和设计高力学性能的高分子纳米粒子复合材料提供了有效的途径。
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