【摘 要】
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近年来,嵌段共聚物受限在纳米孔内的自组装研究得到广泛关注。已有的实验和理论模拟研究均表明在受限条件下共聚物自组装可形成多种不同于体相的纳米结构。因此,我们有必要对双嵌段共聚物的自组装行为进行更进一步的探讨。本论文采用模拟退火方法和单键涨落模型研究了双嵌段共聚物受限在不同形状纳米孔内的自组装行为,分析了共聚物的体积分数、共聚物与孔壁的相互作用以及纳米孔径(R)的大小对自组装聚合体结构的影响。本论文分
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近年来,嵌段共聚物受限在纳米孔内的自组装研究得到广泛关注。已有的实验和理论模拟研究均表明在受限条件下共聚物自组装可形成多种不同于体相的纳米结构。因此,我们有必要对双嵌段共聚物的自组装行为进行更进一步的探讨。本论文采用模拟退火方法和单键涨落模型研究了双嵌段共聚物受限在不同形状纳米孔内的自组装行为,分析了共聚物的体积分数、共聚物与孔壁的相互作用以及纳米孔径(R)的大小对自组装聚合体结构的影响。本论文分别以共聚物体积分数和共聚物与孔壁的相互作用为参数,对共聚物形态进行分类说明。当双嵌段共聚物体积分数一定时,结果表明:共聚物与孔壁的相互作用对聚合体的形态起主导作用,在不同作用力下聚合体的形态丰富多样。孔壁吸引短嵌段时,可以观察到随着嵌段A体积分数的不断增加,越来越多的嵌段A覆盖在孔壁上,使得外圈越来越饱满,没有补丁。当共聚物为对称双嵌段共聚物且为中性孔壁时,我们发现聚合体形态趋于层状相。当双嵌段共聚物与孔壁的相互作用一定时,结果显示:嵌段共聚物的体积分数对聚合体的形态起主导作用,在同一作用力下嵌段共聚物本身呈现出周期性规律,大孔径内部的形态与小孔径的形态类似,出现的顺序也相似。体积分数相近的共聚物形态的演变过程也大致相同。通过本论文的研究,可以发现当共聚物受限在柱状纳米孔,截面为正三角形纳米孔和截面为正方形纳米孔内时,共聚物形态也随之发生改变,由此可知孔壁的形状对嵌段共聚物的形态变化也存在一定程度的影响。
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