Диссертация (1097582), страница 56
Текст из файла (страница 56)
На основе сравнения239теории с экспериментальными данными найдены величины анизотропии молекулярнойвосприимчивости и уточнено значение параметра анизодиаметрии для некоторыхполимеров.8) Разработан новый алгоритм расширенного ансамбля в четырехмерномпространстве для эффективного моделирования внутриглобулярных ориентационноупорядоченных структур в одиночной жесткоцепной макромолекуле.9) Разработаны алгоритмы для расчета полной функции плотности состояний(алгоритм Ванга-Ландау) в применении к системам жесткоцепных полимеров, в томчисле, в сочетании с алгоритмом расширенного ансамбля для обеспечения равномерногоизменения значений внешнего параметра.10) Построена диаграмма состояний мультиблочной цепи АВ-сополимера срегулярно чередующимися блоками.
Исследовано возникающее внутриглобулярноемикрорасслоение и установлено, что цепи изученного состава и длины образуют два типаструктур – «ядро-оболочка» и «слоеный пирог».11) Разработана методика расчета давления в компьютерном моделировании спомощью метода Монте-Карло для решеточных моделей. Количественно изучено влияниеразмеров системы на рассчитываемое давление и предложены способы исключения этихпобочных эффектов конечного размера системы.12)ПредложенапервичнаяпоследовательностьАВ-сополимера,котораяуменьшает агрегационное число мицелл в селективном для блоков А и В растворителе испособствует ускорению адсорбции макромолекул на поверхностях по сравнению сдиблок-сополимером такого же состава.Полученные в диссертации результаты могут быть использованы для решениязадач целенаправленного поиска полимерных материалов с нужными свойствами, аразработанные компьютерные программы могут быть использованы для включения вполную схему многомасштабного моделирования полимерных систем с внутрицепнойжесткостью.240ЛИТЕРАТУРА1.Папков С.П., Куличихин В.Г.
Жидкокристаллическое состояние полимеров.М.: Химия, 1977.2.de Gennes P. G., Prost J. The Physics of Liquid Crystals, 2nd ed.,Clarendon,Oxford, 1992.3.Liquid Crystallinity in Polymers: Principles and Fundamental Properties. Ed.Ciferri A., VCH Publishers Inc., New York, 1991, 438 pages.4.Shibaev V.P., Lam L. Liquid Crystalline and Mesomorphic Polymers, Springer-Verlag, New-York, 1994.5.Donald A., Windle A., Hanna S. Liquid Crystalline Polymers, Edition 2,Cambridge University Press, 2006, 589 pages.6.Wang X.-J., Zhou Q. Liquid Crystalline Polymers, World Scientific, 2004, 3747.Warner M., Terentjev E.
Liquid Crystal Elastomers, Oxford University Press,pages.2007, 407 pages.8.Abe A., Furuya H., Zhou Zh., Hiejima T., Kobayashi Y. // Adv. Polym. Sci. 2005.V. 181. P.121–152.9.Yang G.-Z., Chen X.-L., Wang L.-M., Shi J.-G., Li C.-Z., Liu T. // Polym. Adv.Technol. 2009. V.20. P.104–110.10.Guo J., Cao H., Wei J., Zhang D., Liu F., Pan G., Zhao D., He W., Yang H. //Appl. Phys.
Lett. 2008. V.93. P.201901.11.Mucha M. // Progress in Polymer Science, 2003. V. 28. P.837-873.12.Халатур П.Г., Плетнева С.Г., Марченко Г.И. // Успехи химии. 1986. T. 55. C.679-709.13.Kremer K., Binder K. // Computer Physics Reports. 1988. V.7. P.259-310.14.Биндер К.,Хеерман Д. Моделирование методом Монте-Карло встатистической физике. 1995. Москва: Наука. Перевод с англ.15.(a) Carmesin I., Kremer K. // Macromolecules. 1988. V. 21. P.
2819-2823. (b)Carmesin I., Kremer K. // J. Phys. (Paris). 1990. V. 51. P. 915.16.Deutsch H.P., Binder K. // J. Chem. Phys. 1991. V. 94. № 3. P. 2294-2304.17.Paul W., Binder K., Heermann D.W., Kremer K. // J. Chem. Phys. 1991. V. 95. №10. P. 7726-7740. (b) Paul W., Binder K., Hermann D.W., Kremer K. // J.
Phys. II. 1991. V. 1. №1. P. 37-60.18.Wall F.T., Mandel F. // J. Chem. Phys. 1975. V. 63. P. 4592.24119.Metropolis N., Rosenbluth A.W., Rosenbluth M.N., Teller A.H., Teller E. // J.Chem. Phys. 1953. V. 21. № 6. P. 1087-1092.20.Рабинович А.Л., Иванов В.А. // В кн.: Компьютерные методы дляисследования полимеров и биополимеров. М.:УРСС, 2009. С.63.21.Гросберг А.Ю., Хохлов А.Р.
Статистическая физика макромолекул. М.:Наука, 1989. 344 с.22.Ivanov V.A., Paul W., Binder K. // J. Chem. Phys. 1998. V. 109. № 13. P. 5659-23.Paul W., Müller M., // J. Chem. Phys. 2001. V. 115. P. 630-635.24.Martemyanova J.A., Stukan M.R., Ivanov V.A., Müller M., Paul W., Binder K. // J.5669.Chem.
Phys. 2005. V. 122. № 17. P. 174907.25.Wang F., Landau D.P. // Phys. Rev. Lett. 2001. V. 86. P. 2050–2053.26.Wang F., Landau D.P. // Phys. Rev. E. 2001. V. 64. P. 056101.27.Luettmer-Strathmann J., Rampf F., Paul W., Binder K. // J. Chem. Phys. 2008. V.128. P. 064903.28.Siepmann J.I., Frenkel D. // Mol. Phys. 1992. V. 75. № 1. P. 59-70.29.Frenkel D., Mooij G.C.A.M., Smit B.
// J. Phys.: Condensed Matter. 1992. V. 4. №12. P. 3053-3076.30.de Pablo J.J., Laso M., Suter U.W. // J. Chem. Phys. 1992. V. 96. № 3. P. 2395-31.Dodd L.R., Boone T.D., Theodorou D.N. // Mol. Phys. 1993. V. 78. № 4. P. 961-32.Leontidis E., de Pablo J.J., Laso M., Suter U.W. // Adv. Polym.
Sci. 1994. V. 116.2403.996.P. 283-318.33.Smit B. // Mol. Phys. 1995. V.85. P.153-172.34.Wilding N., Müller M., Binder K. // J. Chem. Phys. 1996. V. 105. P. 802-809.35.Frenkel D., Smit B. Understanding Molecular Simulation. From Algorithms toApplications. 2nd edition, San Diego: Academic Press, 2002. 638 p.36.Rosenbluth M.N., Rosenbluth A.W. // J. Chem. Phys. 1955. V. 23.
№ 2. P. 356-37.V. A. Ivanov, J. A. Martemyanova // Macromol.Symp. 2007. V.252. P.12–23.38.V. A. Ivanov, J. A. Martemyanova, M. Müller, W. Paul and K. Binder // J. Phys.359.Chem. B. 2009. V. 113 P. 3653–3668.39.Лифшиц И.М., Гросберг А.Ю., Хохлов А.Р. // УФН. 1979. T. 7. вып.
3. C. 353-389.24240.Grosberg A.Yu., Kuznetsov D.V. // Macromolecules. 1992. V. 25. P. 1970-1979.41.Grosberg A.Yu., Kuznetsov D.V. // Macromolecules. 1992. V. 25. P. 1980-1990.42.Grosberg A.Yu., Kuznetsov D.V. // Macromolecules. 1992. V. 25. P. 1991-1995.43.Grosberg A.Yu., Kuznetsov D.V. // Macromolecules. 1992. V. 25. P. 1996 - 2003.44.Grosberg A.Yu., Khokhlov A.R.
// Adv. Polym. Sci. 1981. V. 41. P. 53-97.45.A. Yu. Grosberg and A. V. Zhestkov // J. Biomol. Struct. Dyn. 1986. V.3. P.859.46.Yoshikawa K., Takahashi M., Vasilevskaya V.V., Khokhlov A.R. // Phys. Rev. Lett.1996. V. 76. P. 3029-3031.47.Vasilevskaya V.V., Khokhlov A.R., Kidoaki S., Yoshikawa K. // Biopolymers.1997. V. 41. P. 51-60.48.J.Ubbink, T.Odijk // Biophys.J. 1995. V.68, P.54.49.Kuznetsov Yu.A., Timoshenko E.G., Dawson K.A. // J. Chem.
Phys. 1996. V. 104.P. 336-341.50.Kuznetsov Yu.A., Timoshenko E.G., Dawson K.A. // J. Chem. Phys. 1996. V. 105.P. 7116-7134.51.Ельяшевич А.М., Скворцов А.М. // Молекулярная биология. 1971. T. 5. C. 204.52.T.M.Birshtein, A.A.Sariban, A.M.Skvortsov //Vysokomolek. Soed.A (PolymerScience USSR) 1975. V. 17. P. 1962; 1976. V.18. P.1978, P. 2734.53.T.M.Birshtein, A.M.Skvortsov, A.A.Sariban // Macromolecules. 1977.
V. 10. P.54.Халатур П.Г. // Высокомолекулярные соединения А. 1979. T. 21. C. 2687.55.Халатур П.Г. // Высокомолекулярные соединения А. 1980. T. 22. C. 2226.56.Noguchi H., Yoshikawa K. // J. Chem. Phys. 1998. V. 109. P. 5070-5077.57.Sakaue T., Yoshikawa K. // J. Chem. Phys. 2002. V. 117. P. 6323-6330.58.Zhou Y., Karplus M., Wichert J.M., Hall C.K. // J. Chem.
Phys. 1997. V. 107. P.202.10691-10708.59.Rampf F., Paul W., Binder K. // Europhys. Lett. 2005. V. 70. P. 628-634.60.Paul W., Rampf F., Strauch T., Binder K. // Macromol. Symp. 2007. V. 252. P. 1-61.L. S. Lerman // Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1971. V.68. P.1886.62.Yu. M. Evdokimov, A.
L. Platonov, A. S. Tikhonenko, and Ya. M. Varshavsky //11.FEBS Lett. 1972. V. 23, P. 180; Yu. M. Evdokimov, T.L.Pyatigorskaya, O.F.Polyvtsev,N.M.Akimenko, V.A.Kadykov, D.Ya.Tsvankin, Ya.M.Varshavsky // Nucleic Acids Res. 1976. V.3.P. 2353-2366.63.A. Bloomfield // Biopolymers 1998. V.44. P.269.24364.Vasilevskaya V.V., Khokhlov A. R., Matsuzawa Y., Yoshikawa K. // J.
Chem. Phys.1995. V. 102. P. 6595-6602.65.Wu C., Wang X. // Phys. Rev. Lett. 1998. V. 80. P. 4092-4094.66.Maurstad G., Stokke B. T. // Biopolymers. 2004. V. 74. P. 199-213.67.Danielsen S., Varum K. M., Stokke B. T. // Biomacromolecules. 2004. V. 5. P.928-936.68.Ivanov V.A., Stukan M.R., Vasilevskaya V.V., Paul W., Binder K.