Cylindrically confined assembly of diblock copolymer under oscillatory shear flow

Manipulating the self-assembly nanostructures with combined different control measures is emerging as a
 promising route for numerous applications to generate templates and scaffolds for nanostructured materials.
 Here, the two different control measures are a cylindrical confinement...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Condensed Matter Physics
Date:2016
Main Authors: Guo, Y.-Q., Pan, J.-X., Zhang, J.-J., Sun, M.-N., Wang, B.-F., Wu, H.-Sh.
Format: Article
Language:English
Published: Інститут фізики конденсованих систем НАН України 2016
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/156205
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Cylindrically confined assembly of diblock copolymer under oscillatory shear flow / Y.-Q. Guo, J.-X. Pan, J.-J. Zhang, M.-N. Sun, B.-F. Wang, H.-Sh. Wu // Condensed Matter Physics. — 2016. — Т. 19, № 3. — С. 33601: 1–12. — Бібліогр.: 73 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862720568625725440
author Guo, Y.-Q.
Pan, J.-X.
Zhang, J.-J.
Sun, M.-N.
Wang, B.-F.
Wu, H.-Sh.
author_facet Guo, Y.-Q.
Pan, J.-X.
Zhang, J.-J.
Sun, M.-N.
Wang, B.-F.
Wu, H.-Sh.
citation_txt Cylindrically confined assembly of diblock copolymer under oscillatory shear flow / Y.-Q. Guo, J.-X. Pan, J.-J. Zhang, M.-N. Sun, B.-F. Wang, H.-Sh. Wu // Condensed Matter Physics. — 2016. — Т. 19, № 3. — С. 33601: 1–12. — Бібліогр.: 73 назв. — англ.
collection DSpace DC
container_title Condensed Matter Physics
description Manipulating the self-assembly nanostructures with combined different control measures is emerging as a
 promising route for numerous applications to generate templates and scaffolds for nanostructured materials.
 Here, the two different control measures are a cylindrical confinement and an oscillatory shear flow. We study
 the phase behavior of diblock copolymer confined in nanopore under oscillatory shear by considering different
 D/L₀ (D is the diameter of the cylindrical nanopore, L₀ is the domain spacing) and different shears via Cell
 Dynamics Simulation. Under different D/L₀ , in the system occurs different morphology evolution and phase
 transition with the changing of amplitude and frequency. Meanwhile, it forms a series of novel morphologies.
 For each D/L₀ , we construct a phase diagram of different forms and analyze the reason why the phase transition occurs. We find that although the morphologies are different under different D/L₀ , the reason of the
 phase transition with the changing of amplitude and frequency is roughly the same, all caused by the interplay
 of the field effect and confinement effect. These results can guide an experimentalist to an easy method of
 creating the ordered, defect-free nanostructured materials using a combination of the cylindrical confinement
 and oscillatory shear flow. Керування самоскупченими наноструктурами з допомогою поєднання рiзних заходiв керування виявляється багатообiцяючим шляхом для чисельних застосувань для генерування шаблонiв для наноструктурованих матерiалiв. У цiй статтi двома рiзними заходами керування є цилiндричне обмеження та осциляцiйний зсувний потiк. Дослiджується фазова поведiнка дiблочного кополiмера, обмеженого нанопорою
 пiд дiєю осциляцiйного зсуву з врахуванням рiзних D/L₀ (D — це дiаметр цилiндричної пори, L₀ — це
 розмiр домена) та рiзних зсувiв з допомогою симуляцiй комiркової динамiки. При рiзних D/L₀ , в системi вiдбувається еволюцiя рiзної морфологiї i фазовий перехiд зi змiною амплiтуди i частоти. Тим часом,
 утворюється ряд нових морфологiй. Для кожного D/L₀ , ми будуємо фазову дiаграму рiзних форм та аналiзуємо причини здiйснення фазового переходу. Встановлено, що, хоча морфологiї вiдрiзняються при
 рiзних D/L₀ , причина фазового переходу при змiнi амплiтуди i частоти є приблизно однаковою, а саме вона полягає в поєднаннi польового ефекту i ефекту просторового обмеження. Цi результати можуть
 дати експериментаторам простий метод створення впорядкованих, бездефектних наноструктурованих
 матерiалiв за рахунок поєднання цилiндричного обмеження та осциляцiйного зсувного потоку.
first_indexed 2025-12-07T18:26:29Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-156205
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1607-324X
language English
last_indexed 2025-12-07T18:26:29Z
publishDate 2016
publisher Інститут фізики конденсованих систем НАН України
record_format dspace
spelling Guo, Y.-Q.
Pan, J.-X.
Zhang, J.-J.
Sun, M.-N.
Wang, B.-F.
Wu, H.-Sh.
2019-06-18T10:00:14Z
2019-06-18T10:00:14Z
2016
Cylindrically confined assembly of diblock copolymer under oscillatory shear flow / Y.-Q. Guo, J.-X. Pan, J.-J. Zhang, M.-N. Sun, B.-F. Wang, H.-Sh. Wu // Condensed Matter Physics. — 2016. — Т. 19, № 3. — С. 33601: 1–12. — Бібліогр.: 73 назв. — англ.
1607-324X
PACS: 64.75.Yz, 64.75.Va, 83.80.Uv, 83.10.Tv
DOI:10.5488/CMP.19.33601
arXiv:1609.04704
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/156205
Manipulating the self-assembly nanostructures with combined different control measures is emerging as a
 promising route for numerous applications to generate templates and scaffolds for nanostructured materials.
 Here, the two different control measures are a cylindrical confinement and an oscillatory shear flow. We study
 the phase behavior of diblock copolymer confined in nanopore under oscillatory shear by considering different
 D/L₀ (D is the diameter of the cylindrical nanopore, L₀ is the domain spacing) and different shears via Cell
 Dynamics Simulation. Under different D/L₀ , in the system occurs different morphology evolution and phase
 transition with the changing of amplitude and frequency. Meanwhile, it forms a series of novel morphologies.
 For each D/L₀ , we construct a phase diagram of different forms and analyze the reason why the phase transition occurs. We find that although the morphologies are different under different D/L₀ , the reason of the
 phase transition with the changing of amplitude and frequency is roughly the same, all caused by the interplay
 of the field effect and confinement effect. These results can guide an experimentalist to an easy method of
 creating the ordered, defect-free nanostructured materials using a combination of the cylindrical confinement
 and oscillatory shear flow.
Керування самоскупченими наноструктурами з допомогою поєднання рiзних заходiв керування виявляється багатообiцяючим шляхом для чисельних застосувань для генерування шаблонiв для наноструктурованих матерiалiв. У цiй статтi двома рiзними заходами керування є цилiндричне обмеження та осциляцiйний зсувний потiк. Дослiджується фазова поведiнка дiблочного кополiмера, обмеженого нанопорою
 пiд дiєю осциляцiйного зсуву з врахуванням рiзних D/L₀ (D — це дiаметр цилiндричної пори, L₀ — це
 розмiр домена) та рiзних зсувiв з допомогою симуляцiй комiркової динамiки. При рiзних D/L₀ , в системi вiдбувається еволюцiя рiзної морфологiї i фазовий перехiд зi змiною амплiтуди i частоти. Тим часом,
 утворюється ряд нових морфологiй. Для кожного D/L₀ , ми будуємо фазову дiаграму рiзних форм та аналiзуємо причини здiйснення фазового переходу. Встановлено, що, хоча морфологiї вiдрiзняються при
 рiзних D/L₀ , причина фазового переходу при змiнi амплiтуди i частоти є приблизно однаковою, а саме вона полягає в поєднаннi польового ефекту i ефекту просторового обмеження. Цi результати можуть
 дати експериментаторам простий метод створення впорядкованих, бездефектних наноструктурованих
 матерiалiв за рахунок поєднання цилiндричного обмеження та осциляцiйного зсувного потоку.
Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 21373131),
 the Specialized Research Fund for the Doctoral Program of Higher Education of China (Grant
 No. 20121404110004), and the Provincial Natural Science Foundation of Shanxi (Grant No. 2015011004),
 the Research Foundation for Excellent Talents of Shanxi Provincial Department of Human Resources and
 Social Security.
en
Інститут фізики конденсованих систем НАН України
Condensed Matter Physics
Cylindrically confined assembly of diblock copolymer under oscillatory shear flow
Цилiндрично обмежене скупчення дiблочного кополiмера пiд дiєю осциляцiйного зсувного потоку
Article
published earlier
spellingShingle Cylindrically confined assembly of diblock copolymer under oscillatory shear flow
Guo, Y.-Q.
Pan, J.-X.
Zhang, J.-J.
Sun, M.-N.
Wang, B.-F.
Wu, H.-Sh.
title Cylindrically confined assembly of diblock copolymer under oscillatory shear flow
title_alt Цилiндрично обмежене скупчення дiблочного кополiмера пiд дiєю осциляцiйного зсувного потоку
title_full Cylindrically confined assembly of diblock copolymer under oscillatory shear flow
title_fullStr Cylindrically confined assembly of diblock copolymer under oscillatory shear flow
title_full_unstemmed Cylindrically confined assembly of diblock copolymer under oscillatory shear flow
title_short Cylindrically confined assembly of diblock copolymer under oscillatory shear flow
title_sort cylindrically confined assembly of diblock copolymer under oscillatory shear flow
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/156205
work_keys_str_mv AT guoyq cylindricallyconfinedassemblyofdiblockcopolymerunderoscillatoryshearflow
AT panjx cylindricallyconfinedassemblyofdiblockcopolymerunderoscillatoryshearflow
AT zhangjj cylindricallyconfinedassemblyofdiblockcopolymerunderoscillatoryshearflow
AT sunmn cylindricallyconfinedassemblyofdiblockcopolymerunderoscillatoryshearflow
AT wangbf cylindricallyconfinedassemblyofdiblockcopolymerunderoscillatoryshearflow
AT wuhsh cylindricallyconfinedassemblyofdiblockcopolymerunderoscillatoryshearflow
AT guoyq cilindričnoobmeženeskupčennâdibločnogokopolimerapiddiêûoscilâciinogozsuvnogopotoku
AT panjx cilindričnoobmeženeskupčennâdibločnogokopolimerapiddiêûoscilâciinogozsuvnogopotoku
AT zhangjj cilindričnoobmeženeskupčennâdibločnogokopolimerapiddiêûoscilâciinogozsuvnogopotoku
AT sunmn cilindričnoobmeženeskupčennâdibločnogokopolimerapiddiêûoscilâciinogozsuvnogopotoku
AT wangbf cilindričnoobmeženeskupčennâdibločnogokopolimerapiddiêûoscilâciinogozsuvnogopotoku
AT wuhsh cilindričnoobmeženeskupčennâdibločnogokopolimerapiddiêûoscilâciinogozsuvnogopotoku