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SOLICITUD DE CUENTA EN MAGERIT CeSViMa DESCRIPCIÓN DE PROYECTO Los datos aquí contenidos son de carácter público y podrán ser utilizados por CeSViMa Datos del proyecto Título del Proyecto: Dinámica, compatibilidad molecular y nanoestructura de poliolefinas de nueva generación Fecha de inicio: 2006 Duración: 3 años Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia (Ciencia y Tecnologia) - MAT2006-0400 Tipo de convocatoria: Nacional Datos del grupo de investigación Nombre del Jefe de Proyecto: Javier Martínez de Salazar Bascuñana Institución: Instituto de Estructura de la Materia - CSIC Departamento o Laboratorio: Departamento de Física Macromolecular Grupo de investigación: GEMPPO ( http://www.iem.cfmac.csic.es/fmacro/estmolpol/) Breve descripción del proyecto Este proyecto de carácter básico con orientación aplicada aborda algunos aspectos relacionados con la termodinámica, cristalización y nanoestructura de poliolefinas de nueva generación con base etilénica. La propuesta se centra en establecer un diagrama de fases de la familia de Polietilenos (y derivados) en función del tipo y concentración de grupos laterales. La metodología utilizada exige el conocimiento previo de la evolución del hábito cristalino (nanoestructura). Los resultados experimentales se compararán con los obtenidos utilizando las más modernas técnicas de simulación jerárquica de polímeros. Finalmente la propuesta, avalada por dos importantes industrias del sector petroquímico (REPSOL-YPF y Dow Chem.), presenta varios aspectos aplicables a las presentes tecnologías de producción de materiales poliméricos. Entre otras tareas, en este proyecto se contempla la simulación jerárquica de la simulación del proceso de cristalización de polietilenos con ramas laterales cortas. En la bibliografía se pueden encontrar algunos trabajos de dinámica molecular relacionados con la cristalización de polietileno lineal usando modelos atomísticos (Liao and Xin, 1999; Zhang et al., 2001; Koyama et al. 2002; Yamamoto, 2004; Waheed et al., 2005) o “coarse-graining” (Meyer and Müller-Plathe, 2002; Baschnagel et al., 2003; Meyer and Baschnagel, 2003), sin embargo la disponibilidad de simulaciones con polímeros con ramas laterales a lo largo de su cadena principal es mucho mas limitado (Zhang et al., 2002, 2004). La modelización de este tipo de sistemas debido a su tamaño y a la escala de tiempo del proceso de nucleación (en algunos casos más de 106 partículas y en tiempo del orden del μs) requiere del uso masivo de procesadores en paralelo haciendo uso de software de dinámica molecular adecuado. En este proyecto se utilizara el código abierto LAMMPS (http://lammps.sandia.gov/) que corre en paralelo en una gran variedad de arquitecturas diferentes. Referencias Baschnagel, J., Meyer, H., Varnik, F., Metzger, S., Aichele, M., Müller, M., Binder, K. Interface Science 11, 159, 2003. Koyama, A., Yamamoto, T., Fukao K., Miyamoto, Y. Phys. Rev. E 65, 050801, 2002. Liao, Q., Jin, X. J. Chem. Phys. 110(17), 8835, 1999. Liu, Z.H., Zhang, M., Zhao, L., Choi, P. Macromolecules 38, 4512, 2005. Meyer, H., Müller-Plathe, F. Macromolecules 35, 1241, 2002. Meyer, H., Baschnagel, J. Eur. Phys. J. E. 12, 147, 2003. Waheed, N., Ko, M.J., Rutledge, G.C. Polymer 46, 8689, 2005. Yamamoto, T. Polymer 45, 1357, 2004 Zhang, X.., Li, Z., Lu, Z., Sun, C. 115(21), 10001, 2001. Zhang, X.., Li, Z. , Lu, Z., Sun, C. Macromolecules 35, 106, 2002. Zhang, X.., Li, Z., Yang, H., Sun, C. Macromolecules, 37 7393, 2004.
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