【摘 要】
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先驱体陶瓷在生物工程领域的应用主要是作为固定化酶载体,是催化剂活性组分的重要骨架之一,能支撑活性组分,使活性组分得到分散,同时还可以增加催化剂的强度。在固定化酶技术
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先驱体陶瓷在生物工程领域的应用主要是作为固定化酶载体,是催化剂活性组分的重要骨架之一,能支撑活性组分,使活性组分得到分散,同时还可以增加催化剂的强度。在固定化酶技术中,载体材料的结构与性能对酶的活性保持及应用至关重要,因此对固定化酶载体的研究成为该领域研究的热点之一。随着计算机技术的发展,通过计算机对实验对象进行模拟分析可以克服很多条件的限制,故在研究分子结构与性能等领域得到了广泛的应用。使用计算机模拟,获得先驱体的力学性能的各项数据,可对深入研究先驱体陶瓷的结构与性能提供帮助。本文应用分子动力学方法研究了八种Si BCN先驱体陶瓷,创建了研究新型陶瓷微观结构性能的方法,实现了通过分子模拟技术为传统实验技术提供帮助的初步探索。在论文中,详细论述了模型的搭建过程、构造机理以及涉及到的模拟参数设置和选择,并运用分子力学和分子动力学的计算方法,模拟得到能量、温度等参数,从而选出最稳定的研究对象并建立单胞模型,再对其进行动力学平衡的计算,得到弹性模量、体积模量、剪切模量、杨氏模量、泊松比等参数,为继续研究其力学性能提供了依据。实验研究得到如下结论:1、TADB各个方向的杨氏模量:Ex=1112.07(pa),Ey=617.16(pa),EZ=1004.80(pa),TADB的拉梅常数:λ=1510.19pa,μ=1217.38pa2、DMTA各个方向的杨氏模量:Ex=1104.12(pa),Ey=634.03(pa),EZ=1010.78(pa),DMTA的拉梅常数:λ=1490.13pa,μ=1278.68pa3、DSMN各个方向的杨氏模量:Ex=1214.12(pa),Ey=658.18(pa),EZ=1024.78(pa),DSMN的拉梅常数:λ=1475.16pa,μ=1327.48pa先驱体陶瓷TADB、DMTA、DSMN的力学参数对研究其结构与性能提供帮助,可以筛选出更合适的先驱体作为固定化酶载体材料,从而更有助于固定化酶活性的保持与应用领域的发展。
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