Lukáš Michalec PřF UJEP

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vzdělávací oblast: Matematika Autor: Mgr. Robert Kecskés Jazyk: Český
Advertisements

TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)
Zadání bakalářské práce Stabilita vstřikování dávek do velikosti 1D šneku.
Zadání diplomové práce Vliv degradace PC/ABS v komoře vstřikovacího stroje na mech vlastnosti a vzhled dílů.
Vypracoval: Lukáš Víšek
Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu
VODA A VODNÍ REŽIM V ZEMINÁCH PODLOŽÍ
III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách
Lekce 9 Metoda molekulární dynamiky III Technologie Osnova 1. Výpočet sil 2. Výpočet termodynamických parametrů 3. Ekvilibrizační a simulační část MD simulace.
David Kramoliš Vedoucí práce: Doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
– základní matematické operace se signály (odečty, podíly...) – složitější operace se sadou datových souborů – tvorba maker pro automatizaci zpracování.
ENERGIE ELEKTROSTATICKÉHO POLE, SÍLY MEZI DESKAMI KONDENZÁTORU Lukáš Toman Tomáš Dupal.
LOGISTICKÉ SYSTÉMY 4/14.
Kužel Objem a povrch.
II. Statické elektrické pole v dielektriku
Název úlohy: 5.16 Atmosférický tlak.
IONIZAČNÍ POTENCIÁLY A FÁZOVÉ PŘECHODY KLASTRŮ ARGONU
Ústav technických zařízení budov MĚŘENÍ A REGULACE Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2003/
Richard Lipka Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita, Plzeň 1.
VLASTNOSTI TROJÚHELNÍKŮ
U těles určujeme ve fyzice jejich vlastnosti – rozměr (velikost), hmotnost, objem, obsah, teplotu, barvu, tvar, tvrdost, stlačitelnost, sílu – kterou.
TÁNÍ A TUHNUTÍ.
ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana
Biochemické metody separace proteinů
magnetické pole druh silového pole vzniká kolem: vodiče s proudem
Měření tepla Miroslava Maňásková.
Malá skála1 Několik poznámek k poruchové QCD  efektivním barevném náboji  asymptotické volnosti  konzistenci poruchové teorie  jetech a jejich.
Diagnostické metody při výrobě Si FV článků optické vlastnosti –reflexe po texturizaci –index lomu antireflexní vrstvy elektrické vlastnosti –vrstvový.
Markovovské řetězce. Andrej Andrejevič Markov
6. Vytyčování jednoduchých geometrických prvků
Typy deformace Elastická deformace – vratná deformace, kdy po zániku deformačního napětí nabývá deformovaný vzorek materiálu původních rozměrů Anelastická.
Tab 1. Procesní parametry
Princip maximální entropie
Dosah alfa částic v látce
Nekovalentní interakce
Struktura a vlastnosti kapalin
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Monte Carlo simulace Experimentální fyzika I/3. Princip metody Problémy které nelze řešit analyticky je možné modelovat na základě statistického chování.
VY_32_INOVACE_10-03 Mechanika I. Rovnoměrný pohyb.
V experimentu měníme hodnotu jedné nebo několika veličin x i a studujeme závislost veličiny y. - např. měníme, ostatní x i bereme jako parametry ( , ,
π φ Vačka excentricky uchycený kotouč poloměru R R B Ax Vazba
Ing. Irena Lysoňková FVTM UJEP
Porovnání noniusových a digitálních měrek v oblasti metrologie
Pravidelný n-boký hranol - příklady
Přenos nejistoty Náhodná veličina y, která je funkcí náhodných proměnných xi: xi se řídí rozděleními pi(xi) → můžeme najít jejich střední hodnoty mi a.
Převody čelními ozubenými koly s přímým a šikmým ozubením
Statistické metody pro prognostiku Luboš Marek Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Robotika 3.
Prezentace Bc. Zdeněk Šmída. Osnova Úvod – Co je úkolem práce Doosan Škoda Power – Minulost a současnost společnosti + vývoj výzkum Parní Turbíny – Rozdělení,
Дац.В.А.Міхедзька Геапалітычнае становішча Беларусі ў я гг. XX ст. Заходняя Беларусь у складзе польскай дзяржавы 1.Рыжская мірная дамова 1921 г.
Interpolace funkčních závislostí
7. STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN
MĚŘENÍ VIBRACÍ NA TRUBKOVÉM SVAZKU, ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ DAT
Název školy:  ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor:
Matematika pro 8. ročník Hranoly – příklady – 1.
Hydrologický předpovědní systém pobočky ČHMÚ České Budějovice
Vědní obory zabývající se informacemi
Měření povrchového napětí
Harmonické kmitání: y = f (t)
Měřicí systém Metex MS 91 XX metrologické ověření generátoru funkcí POZOR zapojení pouze po odsouhlasení vyučujícím.
Pythagorova věta – popisuje vztahy stran v pravoúhlém trojúhelníku
Modelování procesů úpravy a těžby surovin
Booleovské operace v prostoru
Návrh metodiky výpočtu příspěvku resuspenze ke koncentracím PM10
POHYB DVOJKOLÍ A PODVOZKU V KOLEJOVÉM KANÁLU
Interpolace funkčních závislostí
Simulace socio-ekonomických systémů
Konstrukce mnohoúhelníku
Elektrické pole.
Měření povrchového napětí
Transkript prezentace:

Lukáš Michalec PřF UJEP Vliv kvality rozpouštědla na strukturní a konformační chování polymerních kartáčů Lukáš Michalec PřF UJEP

Osnova Co je polymerní kartáč Počáteční podmínky polymerního kartáče Způsoby měření strukturních a konformačních chování Naměřené výsledky

Co je polymerní kartáč Polymerní řetízek Uchycený na povrchu Rozpouštědlo (jeden a více)

Různé zahuštění

Různé délky

Rozmístění polymerů Pravoúhlé Trojúhelníkové Šestiúhelníkové Náhodné http://mathforum.org/alejandre/magic.square/4x4grid.gif http://mathworld.wolfram.com/images/eps-gif/TriangularGrid_700.gif http://keekerdc.com/wp-content/uploads/2011/03/HexGridLandscapeBase.png

Další počáteční podmínky Síla a typ vazby v polymeru Velikost interakce (solvent -> polymer) Speciální podmínky (proudění)

Strukturní vlastnosti Gyrační poloměr Vzdálenost konců řetízku Hustotní profil

Konformační vlastnosti Asphercity (nekulatost) Acylindricity (neválcovatost) Nematic order parameter (uspořádanost)

Naměřené výsledky Počáteční podmínky Počet iterací: 1 000 000 Simulační box: 20x20x18 Teplota 1.0 Homopolymer Délka: 30 beadů Vazby: Harmonické (síla 4) Povrchová hustota: 0.5 Interakce s rozpouš.: 25 a 45

Naměřené výsledky Simulace polymerního kartáče s velkým zahuštěním. Solvent (25)

Naměřené výsledky Simulace polymerního kartáče s velkým zahuštěním. Solvent (45)

Naměřené výsledky Simulace samostatného řetízku a měření strukturních vlastností v závislosti na kvalitě rozpouštědla.

Použitý software DL_Meso - simulační nástroj VMD - vizualizační nástroj GNUPlot - nástroj na vytváření grafů