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聚酰亚胺分子降解的微观动力学模拟 被引量:8
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作者 罗杨 吴广宁 +3 位作者 曹开江 辛正亮 张依强 徐慧慧 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第10期2707-2713,共7页
分子动力学模拟是研究分子结构与性能的一种十分重要且有效的方法。为研究聚酰亚胺(PI)分子的微观降解机理,利用分子动力学软件,采用基于密度泛函理论(DFT)的量子力学程序对聚合度为5的均苯型聚酰亚胺分子进行了降解模拟。通过对Mullike... 分子动力学模拟是研究分子结构与性能的一种十分重要且有效的方法。为研究聚酰亚胺(PI)分子的微观降解机理,利用分子动力学软件,采用基于密度泛函理论(DFT)的量子力学程序对聚合度为5的均苯型聚酰亚胺分子进行了降解模拟。通过对Mulliken重叠布居数及PI分子降解过程的计算与模拟,发现PI分子主链结构上的醚键(C—O—C)、酰亚胺环(C—N—C)上的C—N键较弱,在PI分子受热过程中容易断裂,造成PI分子聚合度降低;醚键断裂和酰亚胺环开环可能导致PI分子有2种不同的降解路径,其最终降解产物主要有H2O、NO、CO、CO2及NO2等气体。该研究成果有助于在原子水平对PI的结构与性能进行研究,从而更深入认识PI分子热降解的微观机理。 展开更多
关键词 聚酰亚胺(PI) 分子动力学模拟 热解 微观机理 聚合度 分子链断裂
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空间质子与电子综合辐照作用下甲基硅橡胶破坏模型 被引量:5
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作者 张丽新 徐洲 何世禹 《化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2004年第7期725-728,共4页
利用空间辐照环境模拟设备对甲基硅橡胶进行了质子、电子综合辐照试验 .质子、电子的辐照能量均为 15 0keV ,辐照剂量均为 10 16cm-2 .质谱测试发现 ,综合辐照过程中有CH3 Si(O)CH3 气体生成 .量子化学计算表明 ,H+ 直接进攻硅橡胶高分... 利用空间辐照环境模拟设备对甲基硅橡胶进行了质子、电子综合辐照试验 .质子、电子的辐照能量均为 15 0keV ,辐照剂量均为 10 16cm-2 .质谱测试发现 ,综合辐照过程中有CH3 Si(O)CH3 气体生成 .量子化学计算表明 ,H+ 直接进攻硅橡胶高分子链中的氧而导致高分子链断裂的过程要放热 65 5 3 4kJ/mol,是唯一的放热反应通道 .这一过程不会形成稳定的过渡态和中间体 ,而是直接形成断键产物 .计算分析结果与综合辐照形成的气体产物CH3 Si(O)CH3 相吻合 . 展开更多
关键词 航天材料 空间质子辐照 空间电子辐照 综合辐照 甲基硅橡胶 破坏模型 质谱 CH3Si(O)CH3气体 密度泛函 分子链断裂
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高温柴油浸泡对丁腈橡胶硫化胶性能的影响 被引量:3
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作者 谢俊峰 张冬娜 +4 位作者 耿海龙 蔡雪华 匡生平 丁楠 杜锋辉 《橡胶工业》 CAS 2022年第2期138-143,共6页
研究高温柴油浸泡对丁腈橡胶(NBR)硫化胶性能的影响。对在120℃0#柴油(简称柴油)中分别浸泡0,7,14和28 d的NBR硫化胶的质量变化率、体积变化率、密度、物理性能和玻璃化转变温度等进行测试。结果表明,高温柴油浸泡对NBR硫化胶性能的影... 研究高温柴油浸泡对丁腈橡胶(NBR)硫化胶性能的影响。对在120℃0#柴油(简称柴油)中分别浸泡0,7,14和28 d的NBR硫化胶的质量变化率、体积变化率、密度、物理性能和玻璃化转变温度等进行测试。结果表明,高温柴油浸泡对NBR硫化胶性能的影响明显,其中NBR硫化胶的拉伸性能下降率较大,在柴油中浸泡28 d的NBR硫化胶的拉伸强度和拉断伸长率下降率均大于75%。浸泡初期(0~7 d),NBR硫化胶性能的主要影响因素为NBR硫化胶的溶胀行为;随着浸泡时间的延长(7~14 d),主要影响因素转变为NBR分子链进一步交联;随着浸泡时间继续延长(14~28 d),主要影响因素转变为NBR分子链断裂。 展开更多
关键词 丁腈橡胶 柴油 高温 浸泡 溶胀 交联 分子链断裂 拉伸性能
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Small RNAs:Emerging key players in DNA double-strand break repair 被引量:1
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作者 BA ZhaoQing QI YiJun 《Science China(Life Sciences)》 SCIE CAS 2013年第10期933-936,共4页
DNA double-strand break (DSB) is the most deleterious form of DNA damage and poses great threat to genome stability. Eu- karyotes have evolved complex mechanisms to repair DSBs through coordinated actions of protein... DNA double-strand break (DSB) is the most deleterious form of DNA damage and poses great threat to genome stability. Eu- karyotes have evolved complex mechanisms to repair DSBs through coordinated actions of protein sensors, transducers, and effectors. DSB-induced small RNAs (diRNAs) or Dicer/Drosha-dependent RNAs (DDRNAs) have been recently discovered in plants and vertebrates, adding an unsuspected RNA component into the DSB repair pathway. DiRNAs/DDRNAs control DNA damage response (DDR) activation by affecting DDR loci formation and cell cycle checkpoint enforcement and are required for efficient DSB repair. Here, we summarize the findings of diRNAs/DDRNAs and discuss the possible mechanisms through which they act to facilitate DSB repair. 展开更多
关键词 DNA damage small RNAs diRNA DICER ARGONAUTE
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