1.采用全原子、粗粒化模型MD和MC方法对聚异戊二烯/聚丁二烯体系进行微观和介观尺度的模拟。2.采用合理的粗粒化模型和选择适当的输入参数通过DDFT和SCFT对上述体系进行介观尺度模拟。3.提出超越平均场理论包括不同尺度下的涨落因素。4.弄清每尺度下的物理因素和机理,特别是弄清能量、熵、动力学效应及它们间的竞争对多尺度结构形成的影响。
通过分子动力学模拟对聚丁二稀、聚苯乙烯-丁二烯两嵌段共聚物建立粗粒化力场并进行粗粒化模型模拟的方法。对相关计算方法及其在建立嵌段共聚物粗粒化力场方面的应用作了描述。通过对高分子链在全原子尺度进行分子动力学模拟,统计出各种分布函数,得到粗粒化力场,建立粗粒化模型,然后对粗粒化粒子进行分子动力学模拟。统计分析了描述高分子链特性的部分物理量,结果证明建立的粗粒化模型是有效的。发展了聚苯乙烯-异戊二烯粗粒化势场用于DPD介观模拟中。苯乙烯和异戊二烯单体分别被粗粒化为相同体积的DPD粒子。苯乙烯和异戊二烯间的非健合分子作用,由两种聚合物界面张力的实验参数拟合得到。键长和键角势函数由全原子分子动力学模拟得到的键长和键角分布函数拟合得到。由此得到粗粒化粒子参数。采用该参数所得到的不同链长比例的二嵌段聚合物微相结构与Cesar Soto-Figueroa 等采用不同策略所得到的结果一致,两种方法彼此验证,证明其有效性.