Выпуски

 / 

2023

 / 

июнь

  

Обзоры актуальных проблем


Дальнейшее развитие работ по усовершенствованию моделей и компьютерных программ по предсказанию и анализу физических свойств полимеров

  а,   б
а Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН, ул. Вавилова 28, Москва, 119991, Российская Федерация
б Московский государственный строительный университет, Ярославское ш. 26, Москва, 129337, Российская Федерация

Описаны выполненные в последние годы работы по усовершенствованию моделей и компьютерных программ для предсказания и анализа физических свойств полимеров. Проанализирован способ построения диаграмм совместимости (сочетаемости) водопроницаемости с температурой стеклования, плотностью, коэффициентом термического расширения, энергией когезии и др. Рассмотрены компьютерный синтез сетчатых полимеров и возможности предсказания коэффициента термического расширения материалов на основе поливинилхлорида и модуля упругости композитов с рядом ароматических полимеров. Проанализировано влияние растворителя (пластификатора) на прочность и вязкость. Существенное внимание уделено использованию автоколебаний, возбуждающихся при деформации полимерных плёнок, в актюаторах наномеханических устройств. Проведён расчёт вязкости дисперсий сферических наночастиц с адсорбционным полимерным слоем в расплаве полимера и низкомолекулярной жидкости. Изложены принципы предсказания коэффициентов молекулярной упаковки аморфно-кристаллических полимеров и их растворителей, оценено влияние химического строения термостойких термопластов на трение по стали.

Текст: pdf (Полный текст предоставляется по подписке)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2021.12.039124
Адреса для корреспонденции:
Ключевые слова: диаграммы сочетаемости физических свойств полимеров, компьютерный синтез сетчатых полимеров, температура стеклования, энергия когезии, водопроницаемость, коэффициент термического расширения, актюаторы наномеханических устройств, прочность и вязкость пластифицированных полимеров, коэффициенты молекулярной упаковки, коэффициенты трения
PACS: 82.35.Lr, 82.35.Np, 83.80.Tc (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2021.12.039124
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2023/6/c/
001112624000003
2-s2.0-85182911172
2023PhyU...66..586A
Цитата: Аскадский А А, Мацеевич Т А "Дальнейшее развитие работ по усовершенствованию моделей и компьютерных программ по предсказанию и анализу физических свойств полимеров" УФН 193 625–668 (2023)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 9 сентября 2021, доработана: 22 ноября 2021, 1 декабря 2021

English citation: Askadskii A A, Matseevich T A “Further research on the improvement of models and computer programs for the prediction and analysis of the physical properties of polymersPhys. Usp. 66 586–627 (2023); DOI: 10.3367/UFNe.2021.12.039124

Список литературы (142) Статьи, ссылающиеся на эту (3) Похожие статьи (20) ↓

  1. А.А. Аскадский, Т.А. Мацеевич «Новейшие разработки моделей и расчётных схем для количественного анализа физических свойств полимеров» УФН 190 179–210 (2020)
  2. Н.Д. Кондратюк, В.В. Писарев «Теоретические и вычислительные подходы к предсказанию вязкости жидкостей» УФН 193 437–461 (2023)
  3. Д.Д.С. Сандитов «Природа коэффициента Пуассона аморфных полимеров и стёкол и его связь со структурно-чувствительными свойствами» УФН 190 355–370 (2020)
  4. Ю.М. Белоусов, В.Н. Горбунов и др. «Изучение свойств сверхпроводников II рода мюонным методом» УФН 160 (11) 55–101 (1990)
  5. Д.С. Сандитов, М.И. Ожован «Релаксационные аспекты перехода жидкость—стекло» УФН 189 113–133 (2019)
  6. А.В. Елецкий «Холодные полевые эмиттеры на основе углеродных нанотрубок» УФН 180 897–930 (2010)
  7. А.И. Гусев «Эффекты нанокристаллического состояния в компактных металлах и соединениях» УФН 168 55–83 (1998)
  8. Е.Н. Аврорин, Б.К. Водолага и др. «Мощные ударные волны и экстремальные состояния вещества» УФН 163 (5) 1–34 (1993)
  9. В.М. Арутюнян «Физические свойства границы полупроводник – электролит» УФН 158 255–291 (1989)
  10. А.Г. Полнарев, М.Ю. Хлопов «Космология, первичные черные дыры и сверхмассивные частицы» УФН 145 369–401 (1985)
  11. А.А. Веденов, Е.Б. Левченко «Надмолекулярные жидкокристаллические структуры в растворах амфифильных молекул» УФН 141 3–53 (1983)
  12. М.Д. Франк-Каменецкий, А.В. Вологодский «Топологические аспекты физики полимеров: теория и ее биофизические приложения» УФН 134 641–673 (1981)
  13. Р.П. Поплавский «Термодинамические модели информационных процессов» УФН 115 465–501 (1975)
  14. Ю.А. Изюмов, Э.З. Курмаев «Физические свойства и электронное строение сверхпроводящих соединений со структурой β-вольфрама» УФН 113 193–238 (1974)
  15. А.И. Савватимский, С.В. Онуфриев, Н.М. Аристова «Исследование физических свойств тугоплавких карбидов металлов IV и V групп периодической таблицы Менделеева при быстром нагреве импульсом электрического тока» УФН 192 642–662 (2022)
  16. И.В. Антонова «Стрейнтроника двумерных неорганических материалов для электронных и оптических приложений» УФН 192 609–641 (2022)
  17. А.И. Савватимский, С.В. Онуфриев «Исследование физических свойств углерода при высоких температурах (по материалам экспериментальных работ)» УФН 190 1085–1108 (2020)
  18. Г.В. Козлов «Структура и свойства дисперсно-наполненных полимерных нанокомпозитов» УФН 185 35–64 (2015)
  19. Г.Н. Макаров «Применение лазеров в нанотехнологии: получение наночастиц и наноструктур методами лазерной абляции и лазерной нанолитографии» УФН 183 673–718 (2013)
  20. А.В. Елецкий, И.М. Искандарова и др. «Графен: методы получения и теплофизические свойства» УФН 181 233–268 (2011)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение