Star polymers in good solvents from dilute to concentrated regimes: Crossover approach

An introduction is given to the crossover theory of the conformational and thermodynamic properties of star polymers in good solvents. The crossover theory is tested against Monte Carlo simulation data for the structure and thermodynamics of model star polymers. In good solvent conditions, star...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Видавець:Інститут фізики конденсованих систем НАН України
Дата:2002
Автори: Lue, L., Kiselev, S.B.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: Інститут фізики конденсованих систем НАН України 2002
Назва видання:Condensed Matter Physics
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/120580
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Цитувати:Star polymers in good solvents from dilute to concentrated regimes: Crossover approach / L. Lue, S.B. Kiselev // Condensed Matter Physics. — 2002. — Т. 5, № 1(29). — С. 73-104. — Бібліогр.: 176 назв. — англ.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-120580
record_format dspace
spelling irk-123456789-1205802017-06-13T03:05:11Z Star polymers in good solvents from dilute to concentrated regimes: Crossover approach Lue, L. Kiselev, S.B. An introduction is given to the crossover theory of the conformational and thermodynamic properties of star polymers in good solvents. The crossover theory is tested against Monte Carlo simulation data for the structure and thermodynamics of model star polymers. In good solvent conditions, star polymers approach a “universal” limit as N → ∞ ; however, there are two types of approach towards this limit. In the dilute regime, a critical degree of polymerization N∗ is found to play a similar role as the Ginzburg number in the crossover theory for critical phenomena in simple fluids. A rescaled penetration function is found to control the free energy of star polymer solutions in the dilute and semidilute regions. This equation of state captures the scaling behaviour of polymer solutions in the dilute/semidilute regimes and also performs well in the concentrated regimes, where the details of the monomer-monomer interactions become important. Подано вступ до кросоверної теорії конформаційних і термодинамічних властивостей зіркових полімерів у добрих розчинниках. Кросоверну теорію перевірено порівнянням з даними Монте Карло обчислень структурних і термодинамічних властивостей моделі зіркових полімерів. В умовах доброго розчинника властивості зіркових полімерів прямують до “універсальної” границі N → ∞ ; однак, є два різних способи прямування до цієї границі. В розведеному режимі, критичний ступінь полімеризації N∗ відіграє таку ж роль, як число Гінзбурга в теорії кросоверу в простих рідинах. Функція проникнення визначає вільну енергію розчинів зіркових полімерів в розведеній і напіврозведеній ділянках. Це рівняння стану описує основні риси скейлінгової поведінки полімерних розчинів в розведеному/напіврозведеному режимах і добре працює також в концентрованому режимі, де стають важливими деталі взаємодії між мономерами. 2002 Article Star polymers in good solvents from dilute to concentrated regimes: Crossover approach / L. Lue, S.B. Kiselev // Condensed Matter Physics. — 2002. — Т. 5, № 1(29). — С. 73-104. — Бібліогр.: 176 назв. — англ. 1607-324X PACS: 61.25.Hq DOI:10.5488/CMP.5.1.73 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/120580 en Condensed Matter Physics Інститут фізики конденсованих систем НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language English
description An introduction is given to the crossover theory of the conformational and thermodynamic properties of star polymers in good solvents. The crossover theory is tested against Monte Carlo simulation data for the structure and thermodynamics of model star polymers. In good solvent conditions, star polymers approach a “universal” limit as N → ∞ ; however, there are two types of approach towards this limit. In the dilute regime, a critical degree of polymerization N∗ is found to play a similar role as the Ginzburg number in the crossover theory for critical phenomena in simple fluids. A rescaled penetration function is found to control the free energy of star polymer solutions in the dilute and semidilute regions. This equation of state captures the scaling behaviour of polymer solutions in the dilute/semidilute regimes and also performs well in the concentrated regimes, where the details of the monomer-monomer interactions become important.
format Article
author Lue, L.
Kiselev, S.B.
spellingShingle Lue, L.
Kiselev, S.B.
Star polymers in good solvents from dilute to concentrated regimes: Crossover approach
Condensed Matter Physics
author_facet Lue, L.
Kiselev, S.B.
author_sort Lue, L.
title Star polymers in good solvents from dilute to concentrated regimes: Crossover approach
title_short Star polymers in good solvents from dilute to concentrated regimes: Crossover approach
title_full Star polymers in good solvents from dilute to concentrated regimes: Crossover approach
title_fullStr Star polymers in good solvents from dilute to concentrated regimes: Crossover approach
title_full_unstemmed Star polymers in good solvents from dilute to concentrated regimes: Crossover approach
title_sort star polymers in good solvents from dilute to concentrated regimes: crossover approach
publisher Інститут фізики конденсованих систем НАН України
publishDate 2002
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/120580
citation_txt Star polymers in good solvents from dilute to concentrated regimes: Crossover approach / L. Lue, S.B. Kiselev // Condensed Matter Physics. — 2002. — Т. 5, № 1(29). — С. 73-104. — Бібліогр.: 176 назв. — англ.
series Condensed Matter Physics
work_keys_str_mv AT luel starpolymersingoodsolventsfromdilutetoconcentratedregimescrossoverapproach
AT kiselevsb starpolymersingoodsolventsfromdilutetoconcentratedregimescrossoverapproach
first_indexed 2023-10-18T20:37:24Z
last_indexed 2023-10-18T20:37:24Z
_version_ 1796150683048607744