气体在聚合体中扩散的测量.pptx
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1、 建立初始结构 第一步是构建并优化氧分子和PDMS 聚合物来构建无定形原胞。从菜单栏中选择Build/Build Polymers/Homopolymer 来显示Homopolymer 对话框。把库Library改成硅氧烷siloxanes,把重复单元Repeat unit改成二甲基硅化物dimeth_siloxane。在Homopolymer 对话框中选取Advanced。选上Random,点击Build。关闭Homopolymer 对话框。一个名为Polydimeth_siloxane.xsd 的新的3D 自动文档会打开。在Project Explorer 中,右键点击project ro
2、ot 并选择新的3D Atomistic Document。右键点击3D Atomistic.xsd 并选择重命名。把名字改成Oxygen 并点击回车。现在可以勾画出氧分子。激活oxygen.xsd。点击Sketch Atom 按钮,从下拉菜单中选择oxygen。在3D Viewer上左键单击,然后松开左键,移动鼠标以形成一根键。鼠标移到一定距离,键不能再伸长。双击左键,完成构建。把鼠标移到键上面,它会变成浅蓝色,这时左键点击一下变为双键,O2分子完成构建。注意,在这些操作中,鼠标状态为 。不能点 。完成O2分子的构建后,点 ,避免产生新的原子。你需要对氧分子命名一下,不然,MS Modeli
3、ng 就会用默认的名字。在Properties Explorer 中,把Filter 改成Molecule。双击Name,输入oxygen,点击OK。注意核对 ChemicalFormula中是否显示O2。一个经验力场计算(能量最小化或分子动力学)中花费最大的部分是非键参数的确定(库仑相互作用和范德华力)。涉及力场的计算会用各种方法来计算非键参数,随所研究系统的尺度和类型而变化。不过对范德华力默认的方法是原子级模拟,对库仑相互作用则是Ewald加和模拟。对某些聚合物,可以用一组原子而不是单个原子来逼近非键参数。这种方法叫作charge groups。本教程中你会从头到尾用到这个方法。这种方法可
4、以在不损害精度的情况下加速计算。现在聚合体将自动用charge groups 来计算,如果要显示的话,点击Display Style 对话框。激活Polydimeth_siloxane.xsd 文档。右键点击3D 原子文档,选取DisplayStyle。在Display Style 对话框中,把Color by 选项改成Charge Group。在Charges 对话框中指明氧分子是用charge group 的。激活oxygen.xsd。从菜单栏中选取Modify/Charges 来显示Charges 对话框,选择Charge Groups条目,点击Calculate。在优化两个分子的几何结
5、构之前,必须要让Discover 知道用charge goups 来进行非键计算,而不是用默认选项。在Job Control中选My Computer。现在可以开始优化两个几何结构了。点击工具条上的Discover 按钮 ,然后从下拉列表中选择Minimizer。激活oxygen.xsd。点击Discover Minimization 对话框中的Minimize 按钮。现在任务浏览器显示出来了,并且在Project Explorer 中创建了一个新目录oxygen Disco Min。当计算完成时,最小化的结构会被存放到这个新目录下。激活Polydimeth_siloxane.xsd,点击Mi
6、nimize 按钮。计算结束后最小化的结果被返回到Polydimeth_siloxane Disco Min/Polydimeth_siloxane.xsd 中。关闭Discover Minimization 对话框。现在有了两个优化的几何结构。在File中点击Save Project。从菜单栏中选择Windows|Close All。在ProjectExplorer 中打开最小化的结构oxygen Disco Min/oxygen and Polydimeth_siloxane Disco Min/Polydimeth_siloxane.xsd。建一个无定形的晶胞当你建好两个结构后,就可以用
7、Amorphous Cell 模块来把它们往一个晶胞中成倍地复制。在工具栏上选择Amorphous Cell 按钮 ,然后从下拉列表中选择Construction。将会显示Amorphous Cell 对话框。第一步是指明组成晶胞的分子。激活oxygen.xsd,点击Add 按钮。对Polydimeth_siloxane.xsd 重复同样操作。氧分子和PDMS 各十个被添加到晶胞中去。不过,你想建的是包含个氧分子和八聚PDMS的晶胞。在Constituent molecules 部分,点击Number cell for oxygen,把它改为4。对Polydimeth_siloxane.xsd
8、 作同样操作,不过把数值改为8。把Number of configurations 从10 改为1,把Target density of the final configurations 从1 改为0.95。不选上the Refine configurations following construct 复选框。单击数值,出现方框,可改动。在Amorphous Cell Construction 对话框中选择Setup 条目。在Job Control 部分,不选上Automatic 并在文本区域输入cell,点击Construct。当Amorphous Cell 构建了一个结构后,默认是把这个
9、结构与组成分子列表中的第一个分子取相同的名字。本例中,你要把它改成cell。在Project Explorer 中出现了一个新的名为 AC Constr 的文件夹。当计算结束时,会产生一个包含不规则晶胞的轨迹文档cell.xtd。关闭Amorphous Cell Construction 对话框。双击cell.xtd。这个文档中包含了一个有八聚PDMS 和4 个氧分子的周期性晶胞。晶胞的弛豫。当一个无规则晶胞生成时,分子可能不是等价地分布在晶胞中,这样就造成了真空区。为了矫正这个,要进行能量最小化来优化晶胞。最小化过后,要进行分子动力学模拟来平衡晶胞。当你构建无规则晶胞时,都要用能量最小化和分
10、子动力学来进行结构弛豫。在能量最小化之前,清空工作区。选择File|Save Project,接着再从菜单栏中选取Windows|Close All。双击 Project Explorer 中的cell.xtd。当一个包含周期性结构的3D 原子文档被打开时,那些非键的设定会重新变成默认值。文档cell.xtd 中也有周期性结构,因此在打开之后要把非键的设定从默认值改回来。从菜单栏中选择Modules|Discover|Setup 来显示Discover Setup 对话框,从中选取Non-Bond条目。把Apply settings to 改成 vdW&Coulomb。把Summation m
11、ethod 改成 Group Based。关闭Discover Setup 对话框。现在你已经准备好对整个晶胞进行能量最小化了。由于本教程中时间有限,只能进行2000步的优化计算。在实际计算中,因该把整个优化运行完全。点击工具条上的Discover 按钮 ,然后从下拉列表中选择Minimizer。在Discover Minimization对话框中,把Maximum iterations从5000改为2000。点击Minimize。关闭Discover Minimization 对话框。任务结束后,最终的结构保存在文件夹cell Disco Min 中。现在要用分子动力学模拟继续进行弛豫。从菜
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