短链聚乙烯熔体流变学性质的分子模拟研究.pdf
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- 关 键 词:
- 聚乙烯 流变学 性质 分子 模拟 研究
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1、 短链聚乙烯熔体流变学性质的 分子模拟研究 摘 要 分子结构的变化会影响材料性能,因此对聚合物熔体流变学性质变化的分子尺度的研究,对改善聚合物材料的性能很重要。本论文采用非平衡动力学模拟,以聚乙烯熔体作为研究对象,计算出其在稳态剪切条件下的流变学性质,包括粘度、第一与第二法向应力系数对剪切速率的关系,以及粘度对温度的关系。研究发现,在剪切速率的范围内观察粘度、第一与第二法向应力系数,发现存在剪切稀化的现象;剪切速率增加,剪切力场使链结构变形,分子链被拉长,且取向角快速下降;温度增加,分子的密度减小,动能增加,分子的键长和键长分布变宽,造成低剪切速率下粘度的下降。关键词关键词:非平衡分子动力学;
2、稳态剪切流动;剪切稀化;粘度 A molecular dynamics study of a short-chain polyethylene melt.I.Steady-state shear Abstract The change of molecular structure will make a significant effect on material quality,so study at molecular level of how Polymer melt rheological properties change is of considerable importance
3、to improving the performance of the polymer materials.In this article molecular dynamics simulations were applied in order to study rheological properties of polyethylene melt calculated under steady-state shearing conditions.Including the shear rate dependence of viscosity,first and second normal s
4、tress coefficients and temperature-dependent viscosity.Shear thinning was observed in the viscosity and normal stress coefficients over the range of strain rates studied.With the increase of shear rate,molecular structure was changed and molecular stretching was significantly enhanced,and the shear
5、field also imposed significant alignment of the chains with the flow direction.The density decreased,the kinetic energy increased and Molecular bond length and bond angle distribution widened with the increase of temperature,so viscosity decreased at low shear rate.Keywords:Nonequilibrium Molecular
6、Dynamics;steady shear flow;shear thinning;viscosity 目 录 第 1 章 前言.1 1.1 概述.1 1.2 聚乙烯简介.1 1.2.1 聚乙烯的分类.1 1.3 本论文的研究背景.4 1.4 本论文的研究目标与研究内容.5 第 2 章 理论计算方法和软件.7 2.1 引言.7 2.2 分子模拟的基本原理.7 2.2.1 介观模拟方法.7 2.2.2 非平衡分子动力学模拟方法.8 2.3 Material Studio 软件.10 第 3 章 聚乙烯熔体的流变学性质.11 3.1 引言.11 3.2 计算方法.11 3.2.1 力场介绍.11
7、3.2.2 聚乙烯模型构建.13 3.2.3 模拟细节.14 3.3 模拟结果与讨论.14 3.3.1 引言.14 3.3.2 粘度性质.15 3.3.3 平均链长和剪切导致的取向.18 3.4 本章小结.19 第 4 章 温度效应.21 4.1 引言.21 4.2 计算方法.21 4.2.1 力场介绍.21 4.2.2 模型构建.23 4.2.3 模拟细节.24 4.3 温度效应.24 4.4 本章小结.28 第 5 章 结论.30 致 谢.31 参考文献.32 第 1 章 前言 1 第1章 前言 1.1 概述 目前,聚合物作为材料行业的新兴材料,在尖端领域以及日常生活和生产等各个领域已经成
8、为普遍应用的材料,对聚合物的研究也方兴未艾。聚合物的使用性能取决于聚合物的微观形态,而在材料加工成型的过程中,成型加工条件对分子聚集形态会产生巨大的影响。聚合物材料的加工与工艺是控制高分子制品结构和性能的中心环节,其中常见的两种流动形式为拉伸流动和剪切流动。在高分子制品的加工中,只有按照传统理论和经验精确地设计制品的几何形状和准确设定加工中的各种参数,才能成型精度高和性能优异的复杂制品。以往都是凭经验设计和加工来近似地满足使用要求。然而,随着计算机技术的发展,计算机模拟将弥补以往经验设计方法的不足来逐步解决上述问题。模拟技术己经成为继理论和实验之后研究聚合物材料的第三大科学研究手段。实验上,客
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