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双端乙烯基硅油以及聚氨酯密封胶的分子结构式

简短介绍:根据白油、甲基硅油、双端乙烯基硅油以及聚氨酯密封胶的分子结构式,利用MaterialsStudi。软件中的Visualize:模块分别构建白油、甲基硅油、双端乙烯基硅油、聚氨酯密封胶的分子模型。聚氨酯密封胶选用聚氨酯密封胶,分子量分别为562,3048,3072和6310,然后进行几何优化,构建纯物质体系模型;根据聚氨酯密封胶常用组分配比,分别构建聚氨酯密封胶与增塑剂质量配比为60:40,70:30,80:20和90:10的共混体系模型。
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        根据白油、甲基硅油、双端乙烯基硅油以及聚氨酯密封胶的分子结构式,利用MaterialsStudi。软件中的Visualize:模块分别构建白油、甲基硅油、双端乙烯基硅油、聚氨酯密封胶的分子模型。聚氨酯密封胶选用聚氨酯密封胶,分子量分别为562,3048,3072和6310,然后进行几何优化,构建纯物质体系模型;根据聚氨酯密封胶常用组分配比,分别构建聚氨酯密封胶与增塑剂质量配比为60:40,70:30,80:20和90:10的共混体系模型。纯物质体系模型和共混体系的分子模型如图1所示,其中共混体系模型以两组分质量配比60:40为例。利用AmorphousCell模块的Construction程序将聚氨酯密封胶/增塑剂共混体系的模型构建完成后,进行几何优化(GeometryOptimization)。优化过程采用COMPASSII力场,电荷按力场分配,精度Fine,选用Smart优化算法,迭代步数为5000步。模拟过程中范德华作用和静电力作用分别选用Ewald,和Atom-based求和方法,位能计算均采用球形截断法,非键截取半径(CutoffDistance)取15.5人,样条宽度(SplineWidth)取1人,缓冲宽度(BufferWidth)取0.5人。随后,利用Forcite模块中的Anneal程序,将优化后的晶胞模型进行5个循环,温度梯度为50K。从300K升温到600K再降温到300K的恒温恒压(NPT)系综的退火动力学计算,以消除所构建模型中产生的局部不合理结构,为下一步动力学计算提供一个结构较为合理的构型。http://www.sdyuantai.net/


 
 
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