发展耗散粒子动力学模拟方法,研究溶液中高分子链在固体和生物膜表面上吸附的动力学过程;明晰分子链从三维溶液吸附到二维表面时的构象转变规律与链结构及柔性、表面吸附强度、图案及选择性等的关系,分析因固体表面及生物膜表面的本质不同对吸附动力学的影响。在此基础上构建合理的、具有吸附历史的二维高分子溶液模型,研究溶液浓度变化、不同吸附表面位、分子链结构与构象、链缠结,以及排除体积效应、流体力学相互作用等对二维
发展了耗散粒子动力学模拟方法,自编并行耗散粒子动力学模拟程序包,研究了溶液中高分子链在固体和生物膜表面上吸附的动力学过程;获得了分子链从三维溶液吸附到二维表面时的构象转变规律与链结构及柔性、表面吸附强度等的关系。在此基础上构建了合理的三维强吸附下的高分子溶液模型,研究了不同表面结构、分子链结构与构象,以及排除体积效应、流体力学相互作用等对强吸附下高分子溶液标度关系的影响;给出了在此条件下高分子溶液Zimm模型、Rouse模型以及蛇行链模型的适用范围,揭示了理论预测与当前实验结果产生差异的根本原因。为控制分子组装、明晰高分子在生物膜表面的吸附与扩散机理以及辅助高分子介观材料设计提供可靠的理论依据。