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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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