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[10]。图5聚碳酸酯比体积-温度曲线5结论利用分子动力学的方法基于Lammps对聚碳酸酯进行了模拟,通过其密度的变化获得了聚碳酸酯的玻璃化温度为438.2K,又通过其比体积的变化获得了聚碳酸酯的玻璃化温度为429.6K,又通过查阅文献得知聚碳酸酯玻璃化转变温度的实验值为422K,其中4由比体积得到计算值429.6K最为接近实验值,而密度所得到的实验值较为接近实验值,也证明了4.2中比体积是测定玻璃化温度最常用的方法。计算值与实验值比较吻合,这表示所选用的力场、模型的建立、模拟的条件、模拟的方法、模拟的结果都比较合理,在上面结论的基础上,预测结果将具有较高的可信度和理论指导意义。还可以继续研究聚合物玻璃化转变以及聚合物的玻璃化转变温度可以分为静态特性、动态特性和动态异质性等等。还可以对聚合物体系进行进一步的性质预测,比如聚合物宏观特性粘度和微观特性中旋转松弛时间和自扩散系数。参考文献孙伟.分子动力学模拟顺式聚异戊二烯的玻璃化转变[D].北京化工大学,2022.DOI:10.26939/ki.gbhgu.2022.001736.韩昊.20世纪中国聚碳酸酯的发展(1949—2000)[J].化学教育(中英文),2024,45(06):119-129.DOI:10.13884/j.1003-3807hxjy.2023070198.李霞.PC板的生产及其在建筑中的应用[J].合成树脂及塑料,2024,41(01):78-81.DOI:10.19825/j.issn.1002-1396.2024.01.16.王玉稳,赵立环,陈雨龙,等.聚碳酸酯纺丝及其纺织品研究进展[J].合成纤维,2023,52(07):7-12.DOI:10.16090/ki.hcxw.2023.07.017.马坤.聚碳酸酯生产工艺现状分析[J].聚酯工业,2023,36(06):62-64.思代春,李佳,王海峰,等.高聚物玻璃化转变温度的测量技术[J].计量技术,2019,(07):76-79.Tang,Zhiye&Okazaki,Susumu.(2021).All-atomisticmoleculardynamicsstudyoftheglasstransitionofamorphouspolymers.10.33774/chemrxiv-2021-wk4h0.张璐,宋力,张先明,等.聚碳酸酯化学解聚技术的现状与展望[J].塑料工业,2023,51(07):30-37.荆杰,乔青安,靳月庆,等.聚乳酸玻璃化转变行为的分子模拟[J].材料导报,2009,23(S1):288-290Yang,Jie&Custer,Daniel&Chiang,Chochun&Meng,Zhaoxu&Yao,Xiaohu.(2021).UnderstandingtheMechanicalandViscoelasticPropertiesofGrapheneReinforcedPolycarbonateNanocompositesUsingCoarse-GrainedMolecularDynamicsSimulati

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