【摘 要】
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本论文以耗散粒子动力学为纽带,进行微观、介观、宏观尺度贯通模拟。一、微观、介观尺度上的跨尺度模拟:主要采用分子动力学(Molecular Dynamics, MD)作为微观模拟方法,耗散
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本论文以耗散粒子动力学为纽带,进行微观、介观、宏观尺度贯通模拟。一、微观、介观尺度上的跨尺度模拟:主要采用分子动力学(Molecular Dynamics, MD)作为微观模拟方法,耗散粒子动力学(Dissipative Particle Dynamics, DPD)的变体Lowe-Andersen方法(LA)作为介观模拟方法,利用一种类似于Reverse Monte-Carlo (RMC)的方法:把径向分布函数(Radial Distribution Function, RDF)作为对接的桥梁,对聚乙烯(PE),包括高密度聚乙烯(HDPE)与线性低密度聚乙烯(LLDPE),进行了从微观→介观的粗粒化模拟;用类似于Rosenbluth取样的方法把粗粒化了的聚乙烯进行了结构上介观→微观的细粒化。二、介观、宏观尺度上的跨尺度模拟:介观上采用非平衡态Lowe-Andersen (NELA)方法,宏观上采用基于流体力学的有限元方法(FEM),利用粘度作为连接桥梁,从而实现了介观―宏观模拟上的连接。三、聚合物液晶的介观尺度模拟:进行了对聚合物介观尺度上液晶模拟的一些尝试。在聚合物原有的平动自由度(坐标、动量)基础上,引入转动自由度,采用了各向异性的势能,从而实现对聚合物的液晶态转变的模拟。
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