《表4 聚合物内聚能密度与溶解度(308 K,20 MPa)》

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《超支化含苯基聚硅氧烷亲CO_2特性及分子模拟》


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其中,gAB(r)为RDF的强度;A和B分别为两种物质;r为A与B之间的距离;NAB为两种原子的数量;ΔNAB为从距离r到距离r+Δr范围A相对于B的原子数;ρAB为体系的总密度。溶质之间的相互作用将导致溶质聚集而溶解受溶质分散的影响。为了研究聚合物在二氧化碳中的可混溶性,比较了二氧化碳分子与聚合物分子间可接触概率,以确保聚合物在二氧化碳中的良好分散。聚合物与CO2间的径向分布函数(RDF)值能进一步了解聚合物与CO2间的混溶性。4种聚合物与CO2间的RDF值如图5所示。其中,A~D均有3条曲线,C-CO2曲线(表示CO2中碳原子间的RDF)在最上方,C-CO2/C-聚合物曲线(表示CO2中碳原子与聚合物中碳原子间的RDF)高于C-聚合物曲线(表示聚合物中碳原子间的RDF)。表明该聚合物与CO2分子间具有较好的相容性,且C-CO2/C-聚合物曲线与C-聚合物曲线之间距离越大,说明聚合物与CO2的相容性越好。为方便对比4种聚合物,图5E为4种聚合物的C-聚合物的RDF值,曲线越高表明该聚合物分子间相互作用越强,图中显示HbSiO-Phen27.3%分子间相互作用比HbSiO-KH强,但HbSiO-Phen的RDF值没有更强,反而变低,说明苯基的引入在一定含量能增强聚合物分子间的相互作用强度,超过一定含量时会带来分子间相互作用的降低。图5F中显示各聚合物与CO2间C—C原子对的RDF值,发现苯基超支化聚合物与CO2间的RDF值比直链有机硅聚合物和HbSiO-KH低,说明超支化结构也会带来聚合物与CO2分子间相互作用的减弱。