Слайд 3Микрофазное расслоение
Упорядоченные структуры: ламеллярная
Упорядоченные структуры: цилиндрическая
Слайд 4Микрофазное расслоение
Упорядоченные структуры: сферическая
Слайд 5Основные подходы в изучении
микрофазного расслоения:
режим слабой сегрегации
Профиль плотности звеньев A:
Слайд 6Основные подходы в изучении
микрофазного расслоения:
режим сильной сегрегации
Профиль плотности звеньев A:
Слайд 7Теория самосогласованного поля
M.W. Matsen, M. Schick, Phys. Rev. Lett.,72, 2660 (1994)
Слайд 8Экспериментальные данные
A.K. Khandpur, S. Foster, F.S. Bates, I.W. Hamley, A.J. Ryan, W.
Bras,
K. Amdal, K. Mortensen, Macromolecules, 28,8796 (1995)
Слайд 9Микрофазное расслоение
Упорядоченные структуры: перфорированная ламеллярная
Упорядоченные структуры: гироид
Слайд 10Создание массивов нанопроводов
Плотность хранения информации превышает 1 терабит/см2
Ultrahigh-Density Nanowire Arrays Grown in
Self-Assembled Diblock Copolymer Templates, Science, 290, 2126,(2000)
Слайд 12Литография с использованием микрофазных структур
Создание периодических массивов “дыр” с плотностью ~ 1011
на см2
Block-copolymer Lithography: Periodic Arrays of 1011 Holes in 1 sq. sm, Science, 276, 1401,(1997)
Слайд 14Двойной гребнеобразный полимер
+
+…
=
Слайд 15Основные предположения
при теоретическом анализе задачи
Слабая сегрегация
Одинаковые размеры звеньев
Взаимодействие звеньев описывается параметром χАВ
Слайд 16План решения
Найти статистическую сумму макромолекулы, т.е. свободную энергию F=-TlnZ
Разложить свободную энергию
в ряд по параметру порядка
Определить параметры критической точки по теории Ландау
Слайд 17Освоение методов статистической физики
Полиэлекролитный гель набухает в избытке растворителя.
Число мономерных звеньев
субцепи геля равно N,
число заряженных групп на субцепь равно m, N>>m>>1.
Используя выражение Флори для упругой свободной энергии
и пренебрегая взаимодействиями исключенного объема звеньев,
вычислить коэффициент набухания геля α.
Слайд 18Освоение методов статистической физики
Молекулы разреженного газа обладают дипольным моментом d.
Вычислить второй
вириальный коэффициент
электростатического взаимодействия молекул,
считая их шариками радиуса r0 и, предполагая,
что взаимодействия малы: d2/r03T<<1.
Слайд 19Освоение методов статистической физики
Для межфазной границы смеси гомополимеров сортов A и В
одинаковой длины (NA=NB=N), вычислить коэффициент поверхностного
натяжения раствора в пределе сильной несовместимости мономерных
звеньев (χN >> 1). Энтропийные потери на межфазной границе за счет их
неоднородного распределения учесть в приближении Лифшица
Слайд 20Изучение метода приближения случайных фаз
Слайд 21Изучение метода приближения случайных фаз