【摘 要】
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流动场可导致熔体或溶液中的聚合物分子链发生取向变形[1],引起结晶动力学和聚集态结构的变化,影响聚合物产品的性能[2,3]。但到目前为止依然没有一个统一的理论来描述聚合物在外力作用下的结晶成核机理。我们利用蒙特卡洛模拟方法对应变诱导结晶的机理进行了研究。结果发现微小晶粒的近邻折叠分数在低应变下几乎不变,当应变超过一个临界应变值时,其开始下降。这意味着拉伸过程中存在成核方式的转变。在低应变情况下,聚
【机 构】
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南京大学化学化工学院高分子科学与工程系,南京市汉口路22号,210093
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流动场可导致熔体或溶液中的聚合物分子链发生取向变形[1],引起结晶动力学和聚集态结构的变化,影响聚合物产品的性能[2,3]。但到目前为止依然没有一个统一的理论来描述聚合物在外力作用下的结晶成核机理。我们利用蒙特卡洛模拟方法对应变诱导结晶的机理进行了研究。结果发现微小晶粒的近邻折叠分数在低应变下几乎不变,当应变超过一个临界应变值时,其开始下降。这意味着拉伸过程中存在成核方式的转变。在低应变情况下,聚合物结晶成核以链内成核为主,当应变超过某个临界应变时,则以链间成核为主。且临界应变与温度和拉伸速率均无关。
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