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class10气体在聚合体中扩散的测量materialsstudio
* 气体在聚合体中扩散的测量 目的:介绍如何使用力场方法来计算气体在材料中的扩散系数。 模块:Materials Visualizer, Discover, COMPASS, Amorphous Cell 背景 气体在有机溶剂,聚合体或沸石中的扩散率可以通过分子动力学模拟来计算,同时也可以计算气体在材料中的均方位移。这可以让你计算气体的自扩散系数,并进而可以研究全扩散系数。当你进行分子动力学计算的时候,你可以分析温度,压力,密度,渗透尺度和结构对扩散的影响。 简介 在本教程中,你将通过构建一个包括氧和二甲基硅氧烷(PDMS)的无定形晶胞中计算氧气在该聚合物。当构建了晶胞以后,将进行分子动力学模拟并计算氧分子的均方位移。虽然本教程中的时间尺度限制了计算,但还是可以用来熟悉相关的方法。本教程基于Charati 和Stern(1998)年发表的一篇研究气体在硅聚合物中扩散的文章。 1. 建立初始结构 第一步是构建并优化氧分子和PDMS 聚合物来构建无定形原胞。 从菜单栏中选择Build / Build Polymers / Homopolymer 来显示Homopolymer 对话框。 把库Library改成硅氧烷siloxanes,把重复单元Repeat unit改成二甲基硅化物dimeth_siloxane。 在Homopolymer 对话框中选取Advanced。选上Random ,点击Build。关闭Homopolymer 对话框。 一个名为Polydimeth_siloxane.xsd 的新的3D 自动文档会打开。 在Project Explorer 中,右键点击project root 并选择新的3D Atomistic Document。右键点击3D Atomistic.xsd 并选择重命名。把名字改成Oxygen 并点击回车。 现在可以勾画出氧分子。 激活oxygen.xsd。点击Sketch Atom 按钮,从下拉菜单中选择oxygen。 在3D Viewer上左键单击,然后松开左键,移动鼠标以形成一根键。鼠标移到一定距离,键不能再伸长。 双击左键,完成构建。 把鼠标移到键上面,它会变成浅蓝色, 这时左键点击一下变为双键,O2分子完成构建。 注意,在这些操作中,鼠标状态为 。不能点 。 完成O2分子的构建后,点 ,避免产生新的原子。 你需要对氧分子命名一下,不然,MS Modeling 就会用默认的名字。 在Properties Explorer 中,把Filter 改成Molecule。双击Name,输入oxygen,点击OK。注意核对 ChemicalFormula中是否显示O2。 一个经验力场计算(能量最小化或分子动力学)中花费最大的部分是非键参数的确定(库仑相互作用和范德华力)。涉及力场的计算会用各种方法来计算非键参数,随所研究系统的尺度和类型而变化。不过对范德华力默认的方法是原子级模拟,对库仑相互作用则是Ewald加和模拟。 对某些聚合物,可以用一组原子而不是单个原子来逼近非键参数。这种方法叫作charge groups。本教程中你会从头到尾用到这个方法。这种方法可以在不损害精度的情况下加速计算。 现在聚合体将自动用charge groups 来计算,如果要显示的话,点击Display Style 对话框。 激活Polydimeth_siloxane.xsd 文档。右键点击3D 原子文档,选取Display Style。在Display Style 对话框中,把Color by 选项改成Charge Group。 在Charges 对话框中指明氧分子是用charge group 的。 激活oxygen.xsd。从菜单栏中选取Modify / Charges 来显示Charges 对话框,选择Charge Groups条目,点击Calculate。 在优化两个分子的几何结构之前,必须要让Discover 知道用charge goups 来进行非键计算,而不是用默认选项。在Job Control中选My Computer。 现在可以开始优化两个几何结构了。 点击工具条上的Discover 按钮 ,然后从下拉列表中选择Minimizer。激活oxygen.xsd。 点击Discover Minimization 对话框中的Minimize 按钮。 现在任务浏览器显示出
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