分子模擬技術
摘要:保護膜的研發,需要設計新的聚合物材料,其中的關鍵之一是要找出聚合物結構和物理特性之間的關系。 明確這種關系后,可利用其中相關信息將聚合物的化學結構輸入計算機,并利用分子間的互動關系進行虛擬合成實驗。
有助于聚合物材料設計的分子模擬技術
設計新的聚合物材料時,關鍵之一是要找出聚合物結構和物理特性之間的關系。
明確這種關系后,可利用其中相關信息將聚合物的化學結構輸入計算機,并利用分子間的互動關系進行虛擬合成實驗。 這有助于預測聚合物的聚合結構。 通過實際測量的物理特性研究聚合物結構和物理特性之間的關系,最終明確它們之間的關系,這有助于促進材料的發展。
光學特性模擬
聚合物的光學特性取決于組成化學結構的電子態。 由于電子態與光學吸收相關,所以通過密度泛函理論和計算分子軌道的其他方法來模擬電子態可建立折射率或其他光學特性與化學結構之間的關系。 利用這些信息可對具有光學特性的聚合物材料進行有效設計和理論分析。
低分子量物質的擴散模擬
在分離膜和將聚合物作為被粘合體的其他材料發展中,這些材料都需要具備控制特定物質擴散的功能。 利用分子動力學根據原子能級模擬聚合物中所含低分子量物質的擴散特性、進行互動性和結構因素分析,這有助于控制擴散。 在說明低分子量物質的擴散機制和進行聚合物膜的分子設計時,該技術具有有效性且要求控制擴散。 本文地址:http://www.ahmsgch.com/1475/
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設計新的聚合物材料時,關鍵之一是要找出聚合物結構和物理特性之間的關系。
明確這種關系后,可利用其中相關信息將聚合物的化學結構輸入計算機,并利用分子間的互動關系進行虛擬合成實驗。 這有助于預測聚合物的聚合結構。 通過實際測量的物理特性研究聚合物結構和物理特性之間的關系,最終明確它們之間的關系,這有助于促進材料的發展。
光學特性模擬
聚合物的光學特性取決于組成化學結構的電子態。 由于電子態與光學吸收相關,所以通過密度泛函理論和計算分子軌道的其他方法來模擬電子態可建立折射率或其他光學特性與化學結構之間的關系。 利用這些信息可對具有光學特性的聚合物材料進行有效設計和理論分析。
低分子量物質的擴散模擬
在分離膜和將聚合物作為被粘合體的其他材料發展中,這些材料都需要具備控制特定物質擴散的功能。 利用分子動力學根據原子能級模擬聚合物中所含低分子量物質的擴散特性、進行互動性和結構因素分析,這有助于控制擴散。 在說明低分子量物質的擴散機制和進行聚合物膜的分子設計時,該技術具有有效性且要求控制擴散。 本文地址:http://www.ahmsgch.com/1475/
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