文档介绍:分子模拟研究小分子气体在常用包装聚合膜中的扩散行为论文题目:指导教师姓名毯国强专月日
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研究背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯分子模拟研究聚合膜阻隔性能的现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本文的研究目的和研究意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一第二章分子模拟理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。分子模拟理论基础⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯模拟参数的设定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯聚乙烯和水分子模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..垡蚁┠⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯模拟结果与讨论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...露榷运肿永┥⑾凳挠跋臁
┥⑾┥⑾凳挠跋臁第四章氧气在低密度聚乙烯中的扩散行为⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.动力学模拟过程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯模拟结果与讨论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.露榷匝跗┥⑾┥⑾┥⑾┥⑾┥⑾凳挠跋臁第五章氧气和水分子在不同聚合膜中扩散性能的模拟⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯、和峁鼓P汀模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.模拟方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..模拟结果与讨论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.跗退肿釉诰郾┲械睦┥ⅰ.跗退肿釉诰郾揭蚁┲械睦┥ⅰ.跗退肿釉诰勐纫蚁┲械睦┥ⅰ第六章结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一P汀.
摘要本文通过分子动力学法和巨正则蒙特卡洛法相结合的方法,利用软件对氧气和水分子在几种常用包装聚合膜中的扩散进行了分子模拟。首先基于Τ〗薪!NA耸鼓D馓逑到咏媸堤逑担P偷构建采用三维周期性边界条件,选取能量最低、体系最稳定的周期边界作为初始构型。然后对聚合物模拟体系进行能量优化和退火处理,使得体系达到平衡状态。利用软件中的吸附模块根据巨正则蒙特卡洛法吸附一定数量的气体分子,形成聚合物和气体的混合体系。对混合体系进行多次底酆蚇系综的模拟后,直至混合体系达到平衡状态,最后进行底鄣姆肿佣ρD庖便得到气体在聚合物内的扩散过程和运动轨迹,分析气体分子在聚合物内的均方位移曲线,根据方程得到氧气和水分子在聚合膜中的扩散系数。结果发现:梅肿佣ρD饧扑阈》肿悠逶诎熬酆夏ぶ械睦┥⑾凳强行的。氧气和水分子在聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和聚氯乙烯中的扩散系数随着温度的升高而增大,随着聚合度的增大而减小。芯苛搜骨慷匝跗退肿釉诰酆夏ぶ欣┥⒌挠跋欤⑾盅骨慷云在不同聚合膜中的扩散影响不同。跗诰垡蚁┲械睦┥⑾凳苁6鹊挠跋煜灾喽允6%时的扩散系数比相对湿度ナ钡睦┥⑾凳蟮枚唷教至搜跗偷F幕旌掀逶诰垡蚁┲械睦┥ⅲ⑾盅跗诰垡蚁中的扩散系数因氮气的存在而增大。扑惴⑾郑诰垡蚁⒕郾⒕郾揭蚁┖途勐纫蚁┲校勐纫烯的阻氧阻湿性能最好,聚苯乙烯次之,聚乙烯最差,这与实际规律相符,为包装薄膜的选取提供了参考。总之,利用模拟软件对气体在聚合膜中的扩散过程进行分析计算是可行的,节省了实验开支,同时为新薄膜的研制提供了新的途径。关键词肿佣ρВ壕酆夏ぃ豪┥ⅲ晃~,
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