聚丙烯酸酯共聚物自愈合性能的分子动力学模拟.pdf
《聚丙烯酸酯共聚物自愈合性能的分子动力学模拟.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《聚丙烯酸酯共聚物自愈合性能的分子动力学模拟.pdf(6页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、第 卷第期陕西科技大学学报V o l N o 年 月J o u r n a l o fS h a a n x iU n i v e r s i t yo fS c i e n c e&T e c h n o l o g y D e c 文章编号:X()聚丙烯酸酯共聚物自愈合性能的分子动力学模拟周建华,李楠,刘秀青,李红,刘瑛(陕西科技大学 轻工科学与工程学院 轻化工程国家级实验教学示范中心,陕西 西安 ;陕西科技大学 前沿科学与技术转移研究院,陕西 西安 )摘要:通过分子动力学模拟方法构建了甲基丙烯酸甲酯(MMA)丙烯酸丁酯(B A)共聚物微裂纹模型,研究了MMA与B A摩尔比分别为、和,温度
2、分别为 、和 时MMA B A共聚物的自愈合行为从MMA B A共聚物微裂纹模型的密度、均方位移、扩散系数和力学性能等方面评价了MMA B A共聚物的自愈合性能,并对MMA B A共聚物膜的自愈合行为进行了实验验证结果表明,温度越高,MMA B A共聚物微裂纹模型的愈合速度越快当MMA与B A摩尔比为 时,MMA B A共聚物的微裂纹基本消失,自愈合性能最好,修复效率最高,且与实验测试的MMA B A共聚物膜的自愈合行为变化趋势一致关键词:甲基丙烯酸甲酯;丙烯酸丁酯;共聚物;自愈合;分子动力学模拟中图分类号:T Q 文献标志码:AM o l e c u l a rd y n a m i c s
3、 s i m u l a t i o no f s e l f h e a l i n gp r o p e r t i e so fp o l y a c r y l a t ec o p o l y m e r sZ HOUJ i a n h u a,L IN a n,L I UX i u q i n g,L IH o n g,L I U Y i n g(C o l l e g eo fB i o r e s o u r c e sC h e m i c a la n d M a t e r i a l sE n g i n e e r i n g,N a t i o n a lD e m
4、 o n s t r a t i o nC e n t e rf o rE x p e r i m e n t a lL i g h tC h e m i s t r yE n g i n e e r i n gE d u c a t i o n,X i a n ,C h i n a;I n s t i t u t eo fF r o n t i e rS c i e n c ea n dT e c h n o l o g yT r a n s f e r,S h a a n x iU n i v e r s i t yo fS c i e n c e&T e c h n o l o g y,
5、X i a n ,C h i n a)A b s t r a c t:T h em i c r o c r a c km o d e l o fm e t h y lm e t h a c r y l a t e(MMA)b u t y l a c r y l a t e(B A)c o p o l y m e rw a sc o n s t r u c t e db ym o l e c u l a rd y n a m i c ss i m u l a t i o n T h es e l f h e a l i n gb e h a v i o ro fMMA B Ac o p o l
6、y m e rw a ss t u d i e da t t h em o l a rr a t i oo fMMAt oB Ao f,a n da n da t t h e t e m p e r a t u r eo f ,a n d T h e s e l f h e a l i n gp r o p e r t i e so fMMA B Ac o p o l y m e r sw e r ee v a l u a t e d f r o mt h ea s p e c t so f d e n s i t y,m e a ns q u a r ed i s p l a c e m e
7、 n t,d i f f u s i o nc o e f f i c i e n t a n dm e c h a n i c a lp r o p e r t i e so fMMA B Ac o p o l y m e rm i c r o c r a c km o d e l s,a n dt h es e l f h e a l i n gb e h a v i o ro f MMA B A c o p o l y m e rf i l m s w a se x p e r i m e n t a l l yv e r i f i e d T h er e s u l t ss h
8、o w e dt h a t t h eh i g h e r t h e t e m p e r a t u r e,t h e f a s t e r t h eh e a l i n gr a t eo f t h eMMA B Ac o p o l y m e rm i c r o c r a c km o d e l Wh e nt h em o l a rr a t i oo fMMAt oB A w a s,t h em i c r o c r a c k so fMMA B Ac o p o l y m e rd i s a p p e a r e d,t h es e l f
9、 h e a l i n gp e r f o r m a n c ew a st h eb e s t,t h er e p a i re f f i c i e n c yw a s t h eh i g h e s t T h ec h a n g i n gt r e n do fs e l f h e a l i n gb e h a v i o ro fMMA B Ac o p o l y m e rf i l mw a sc o n s i s t e n tw i t ht h ee x p e r i m e n t a l t e s t r e s u l t s K e
10、 yw o r d s:m e t h y lm e t h a c r y l a t e;b u t y l a c r y l a t e;c o p o l y m e r;s e l f h e a l i n g;m o l e c u l a rd y n a m i c ss i m u l a t i o n收稿日期:基金项目:国家自然科学基金项目();陕西省咸阳市重点研发计划项目(Z D Y F GY );陕西省西安市科技计划项目(G X FW )作者简介:周建华(),女,河南辉县人,教授,博士生导师,研究方向:功能高分子的合成及应用第期周建华等:聚丙烯酸酯共聚物自愈合性能
11、的分子动力学模拟引言高分子聚合物在加工使用过程中,由于外力作用,会在材料的表面形成划痕或微裂纹,随着划痕和裂纹的扩散不但会降低高分子材料的性能,还会缩短材料的使用寿命自发修复损伤的能力是自然界中一个重要的生存特征,因此模拟生物体损伤自修复机理的自修复高分子材料应运而生自修复材料能够对细微的损伤进行自我修复,从而提高材料的安全性与使用寿命近年来,关于利用自修复技术提高高分子材料性能的研究已经有了很多报道,已在涂料、仿生材料、传感器和医用水凝胶等领域得到了应用和发展目前,按修复机理划分,自修复材料主要包括外援型自修复材料和本征型自修复材料与外援型自修复材料相比,本征型自修复材料主要依靠材料内部的非
12、共价键相互作用或动态共价键来实现其修复性能,具有设计灵活、技术难度低和受损部位可重复修复的优点共价键实现自修复通常需要外界刺激(光、热、催化剂)来促进自我修复,而非共价键可以在不需要任何外界刺激下快速自我修复,且修复率较高自修复聚合物中的非共价键有氢键、范德华力、离子相互作用、金属配体相互作用等,而氢键因为广泛存在于强极性基团之间,成键能低,常被用于实现自愈 U r b a n等研究发现,范德华力广泛存在于聚合物中,因此基于氢键的聚合物材料的自愈合也可能是由范德华力驱动的然而,由于范德华力的存在和动态变化难以从实验上证实,计算机模拟的发展为研究范德华力提供了一种新途径分子动力学模拟技术可以在原
13、子尺度上研究聚合物的微观分子结构,揭示聚合物的内在机理,因此可以通过分子动力学模拟来研究材料的自愈性能 C h e n等合成了一种自愈聚氨酯材料,结合分子动力学模拟,提出了氢键与范德华力愈合机理的相互作用结果表明,温度是影响氢键和范德华力的关键因素 H e等 采用分子动力学方法建立沥青粘结剂的裂纹分子模型,研究了沥青粘结剂的自愈合行为结果表明,沥青粘结剂内部真空微裂纹消失实现自愈合的主要原因是基于非键合分子之间的范德华力本文采用分子动力学模拟方法构建MMA B A共聚物微裂纹模型,研究MMA与B A配比和愈合温度对MMA B A共聚物自愈合行为的影响,通过密度、均方位移和扩散系数对自愈合行为进
14、行分析,并对模拟结果进行验证模型建立 MMA B A共聚物模型利用M S软件进行分子动力学模拟根据分子结构使用“V i s u a l i z e r”模块绘制了MMA、B A单体分子模型(图)首先构建聚合度为 的MMA B A共聚物链(图),其中MMA与B A摩尔比为、和,然后放入 条MMA B A共聚物链构建具有三维周期性边界条件及初始密度为 g/c m的无定型模型来模拟MMA B A共聚物(图)在C OMP A S S,力场下,对建立的MMA B A共聚物模型进行几何优化,退火处理,使体系空间达到最优化在等温等体积(NVT)系综和等温等压(N P T)系综下先后对优化后的结构进行了 p
15、s的动 力学处理,最终 得 到 平 衡 后 稳 定 的MMA B A共聚物模型图MMA和B A的分子模型图MMA B A共聚物单链和初始模型陕西科技大学学报第 卷 MMA B A共聚物自愈合模型为研究MMA B A共聚物的自修复行为,通过V i s u a l i z e r模块下的“B u i l dL a y e r”命令工 具,在 下,构建MMA B A共聚物的微裂纹模型,将MMA B A共聚物平衡模型放置于无定型晶胞中,在其中间添加一个 的真空层,用来模拟损伤后的裂纹,如图所示通过E w a l d和A t o mb a s e d模拟方法,对平衡后的MMA B A微裂纹模型的静电相互
16、作用和范德华力进行计算图MMA B A共聚物微裂纹模型结果与讨论MMA B A共聚物微裂纹模型的自愈合是分子在裂纹表面上移动重排的过程,可分为裂纹表面游离、分子向裂纹扩散以及愈合完成个阶段,以此消除材料的不连续性并恢复材料性能,并且在自愈合过程中会受到温度和MMA与B A配比的影响,造成愈合程度的不同 MMA B A共聚物微裂纹模型的密度密度是模型体积随时间变化最直观的基础数据,能直接反映模型的愈合过程分别在 、和 ,N P T系综下对不同配比的MMA B A共聚物微裂纹模型进行 p s的分子动力学模拟当MMA B A共聚物微裂纹模型的密度在平衡密度 g/c m左右时,说明MMA B A共聚物
17、微裂纹模型的裂纹消失,愈合情况较好由图可知,在 时,MMA B A共聚物微裂纹模型达到平衡的时间最短,且种MMA与B A配比下MMA B A共聚物微裂纹模型的密度均达到平衡密度,说明在该温度下,种配比的MMA B A共聚物微裂纹模型均实现了自愈合在 和 时,当MMA与B A配比为时,MMA B A共聚物微裂纹模型的密度达到了平衡密度,其他种配比下均未愈合由此说明,温度的升高对MMA B A共聚物微裂纹模型的裂纹愈合有促进作用图MMA B A共聚物微裂纹模型的密度变化第期周建华等:聚丙烯酸酯共聚物自愈合性能的分子动力学模拟还可以看出,当n(MMA)n(B A)比值为时,MMA B A共聚物微裂纹
18、模型的愈合潜力最大这是由于当n(MMA)n(B A)比值大于 时,即硬单体MMA含量的较高,共聚物的硬度和内聚力较大,影响分子链的运动,使得共聚物微裂纹的密度达到平衡的速度变慢,愈合潜力降低当n(MMA)n(B A)比值小于 时,软单体B A含量较多,使分子链容易缠绕,运动能力降低,因此愈合潜力下降 均方位移、扩散系数和相互作用均方位移(M S D)是指体系内t时刻下所有原子的位移平方和的均值粒子的运动可以近似看作随机 游 走,M S D可 以 用 来 判 断 体 系 是 否 平 衡,M S D值随着模拟时间的增加而增加,当体系内的所有粒子达到平衡状态后而趋于稳定 均方位移的表达式如式()所示
19、:M S DNNiri(t)ri()()式()中:M S D为均方位移;ri(t)为t时刻原子位移;ri()为原子起始位移;N为原子数量原子扩散系数(D)表征粒子扩散快慢,通过扩散系数温度曲线,得到温度对MMA B A共聚物自愈合性能的影响原子扩散系数表达式如式()所示:Dl i mdd tNiri(t)ri()()式()中:D为原子扩散系数;ri(t)为t时刻原子位移;ri()为原子起始位移;N为原子数量在、和 下,通过分子动力学模拟对MMA B A共聚物微裂纹模型的M S D进行了计算,如图所示由图可知,M S D曲线随时间的变化可分为三个阶段,最初斜率较大,逐渐减小后趋于平缓,并保持较长
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 聚丙烯酸酯 共聚物 自愈 性能 分子 动力学 模拟
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。