Микрофазное расслоение в расплаве двойных гребнеобразных полимеров

Содержание

Слайд 2

Микрофазное расслоение

Микрофазное расслоение

Слайд 3

Микрофазное расслоение

Упорядоченные структуры: ламеллярная

Упорядоченные структуры: цилиндрическая

Микрофазное расслоение Упорядоченные структуры: ламеллярная Упорядоченные структуры: цилиндрическая

Слайд 4

Микрофазное расслоение Упорядоченные структуры: сферическая

Микрофазное расслоение Упорядоченные структуры: сферическая

Слайд 5

Основные подходы в изучении микрофазного расслоения: режим слабой сегрегации

Профиль плотности звеньев A:

Основные подходы в изучении микрофазного расслоения: режим слабой сегрегации Профиль плотности звеньев A:

Слайд 6

Основные подходы в изучении микрофазного расслоения: режим сильной сегрегации

Профиль плотности звеньев A:

Основные подходы в изучении микрофазного расслоения: режим сильной сегрегации Профиль плотности звеньев A:

Слайд 7

Теория самосогласованного поля

M.W. Matsen, M. Schick, Phys. Rev. Lett.,72, 2660 (1994)

Теория самосогласованного поля M.W. Matsen, M. Schick, Phys. Rev. Lett.,72, 2660 (1994)

Слайд 8

Экспериментальные данные

A.K. Khandpur, S. Foster, F.S. Bates, I.W. Hamley, A.J. Ryan, W.

Экспериментальные данные A.K. Khandpur, S. Foster, F.S. Bates, I.W. Hamley, A.J. Ryan,
Bras,
K. Amdal, K. Mortensen, Macromolecules, 28,8796 (1995)

Слайд 9

Микрофазное расслоение

Упорядоченные структуры: перфорированная ламеллярная

Упорядоченные структуры: гироид

Микрофазное расслоение Упорядоченные структуры: перфорированная ламеллярная Упорядоченные структуры: гироид

Слайд 10

Создание массивов нанопроводов


Плотность хранения информации превышает 1 терабит/см2
Ultrahigh-Density Nanowire Arrays Grown in

Создание массивов нанопроводов Плотность хранения информации превышает 1 терабит/см2 Ultrahigh-Density Nanowire Arrays
Self-Assembled Diblock Copolymer Templates, Science, 290, 2126,(2000)

Слайд 11

Создание массивов нанопроводов

Создание массивов нанопроводов

Слайд 12

Литография с использованием микрофазных структур

Создание периодических массивов “дыр” с плотностью ~ 1011

Литография с использованием микрофазных структур Создание периодических массивов “дыр” с плотностью ~
на см2
Block-copolymer Lithography: Periodic Arrays of 1011 Holes in 1 sq. sm, Science, 276, 1401,(1997)

Слайд 13

Литография

Литография

Слайд 14

Двойной гребнеобразный полимер

+

+…

=

Двойной гребнеобразный полимер + +… =

Слайд 15

Основные предположения при теоретическом анализе задачи

Слабая сегрегация
Одинаковые размеры звеньев
Взаимодействие звеньев описывается параметром χАВ

Основные предположения при теоретическом анализе задачи Слабая сегрегация Одинаковые размеры звеньев Взаимодействие звеньев описывается параметром χАВ

Слайд 16

План решения

Найти статистическую сумму макромолекулы, т.е. свободную энергию F=-TlnZ
Разложить свободную энергию

План решения Найти статистическую сумму макромолекулы, т.е. свободную энергию F=-TlnZ Разложить свободную
в ряд по параметру порядка
Определить параметры критической точки по теории Ландау

Слайд 17

Освоение методов статистической физики

Полиэлекролитный гель набухает в избытке растворителя.
Число мономерных звеньев

Освоение методов статистической физики Полиэлекролитный гель набухает в избытке растворителя. Число мономерных
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 18

Освоение методов статистической физики

Молекулы разреженного газа обладают дипольным моментом d.
Вычислить второй

Освоение методов статистической физики Молекулы разреженного газа обладают дипольным моментом d. Вычислить
вириальный коэффициент
электростатического взаимодействия молекул,
считая их шариками радиуса r0 и, предполагая,
что взаимодействия малы: d2/r03T<<1.

Слайд 19

Освоение методов статистической физики

Для межфазной границы смеси гомополимеров сортов A и В

Освоение методов статистической физики Для межфазной границы смеси гомополимеров сортов A и

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 20

Изучение метода приближения случайных фаз

Изучение метода приближения случайных фаз

Слайд 21

Изучение метода приближения случайных фаз

Изучение метода приближения случайных фаз
Имя файла: Микрофазное-расслоение-в-расплаве-двойных-гребнеобразных-полимеров.pptx
Количество просмотров: 105
Количество скачиваний: 0