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本課題研究的是聚合物在表、界面處的結構和動力學。吸附在固體表面的高分子鏈構象和動力學性質與其在本體中有很大差別。表面粘附、聚合物流體在狹窄幾何容器內的流動都是這個課題在實際中的重要應用。實驗上可以將鏈長統(tǒng)一的聚合物鏈吸附于表面,從而得到結構規(guī)整有序的自組裝薄膜。進一步利用具有共軛電子結構的分子鏈自組裝形成薄膜可以制備特殊光電材料。實驗上還有很多方法可以用來在表面制備均勻的高分子薄膜,例如旋涂方法。但是,如果薄膜的厚度小于臨界值并且表面是部分潤濕的表面,那么薄膜就會在表面發(fā)生去潤濕,從而極大影響聚合物膜的結構及穩(wěn)定性。由于聚合物吸附在表、界面有上述重要科學意義,因此,透徹了解吸附在表、界面處高分子膜的穩(wěn)定性顯得非常重要。實驗上也可利用線-棒型嵌段共聚物自組裝制備新穎的光電材料,而這一應用的關鍵是優(yōu)化、設計聚合物兩相的界面結構。線-棒嵌段共聚物的自組裝體一般具有多重有序結構:由硬棒產生的局域一級有序結構以及由一級有序結構組裝形成的全局二級有序結構。因此,如何設計線-棒嵌段共聚物的分子結構,利用兩相界面最小化及棒狀分子片段有序排列的熱力學驅動力來設計、制備特定納米結構的新型光電材料,成為目前本領域的熱點問題之一。本人工作運用分子動力學方法來探索上述物理問題的本質規(guī)律。除了傳統(tǒng)的全原子分子動力學模擬方法以外,還采用了粗粒化的分子動力學法。運用全原子分子動力學法,我們研究了聚乙烯單鏈在石墨表面的吸附和聚二甲基硅烷在硅表面的自組裝;運用粗?;肿觿恿W法,我們研究了部分潤濕固體表面流體膜的去潤濕行為和線-棒型嵌段共聚物的自組裝結構?,F階段研究的問題是在二維體系中,反應對于硬棒體系自組裝結構和演化過程的影響。