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对反离子存在下聚电解质链的构象、拓扑和热力学的思考,具有合理的应用。 (英语) 兹比尔1264.92060

数学杂志。化学。 51,第6期,1479-1514(2013)勘误表同上,第51号,第8,2256(2013)。
小结:模拟结果来自于一个基本聚电解质链,该链由150个单价负电荷粒子组成的阴离子串组成,这些粒子在各种类似谐波的电位相互作用下相互连接,在存在类似数量的正离子和自由反离子的情况下,由C.G.杰苏达森等人[EPJE 30341-350(2009)]根据对一般聚电解质理论最新发展的调查,形成了进一步讨论链模型的焦点。讨论的主题包括持久长度定义、力场和控制仿真参数的方法,以及热力学。基本系统的数据是针对温度范围(0.1-10.0)导出的,单位为简化单位(对应于(xi=10-0.1));增加的数据涉及360个单体链。数据包括系统的总能量和库仑能量、径向分布函数、回转半径、端到端距离和快照,这些都将重新讨论。聚电解质系统与生物物理解释有着广泛的联系,但这里建议这些详细的研究和随后的理论公式可以进一步扩展;具有催化和储能应用的非生物离子液体系统是许多其他可能性中的一部分。
然而,MD模拟用于验证离子液体系统作为具有催化部分的分子载体的方法通常指的是CPMD和DFT量子方法,这不是当前的标准,尤其是在粗粒聚电解质MD中。量子方法还可用于更详细的生物物理系统分析,其中一个趋势似乎是,模拟中的细节结合说明了在粗粒度MD中无法解释的现象,例如,如果将常规原子离子电荷分配给所有原子建模。这可以通过一条线性链对DNA聚合物进行建模来说明,该链对相同的线性电荷密度使用不同的电荷和大小分配。趋势是这样的,可以预计,根据Jorgensen OPLS-AA方法的精神,某些形式的力场常规标准化将作为常规实施,其中包括特定于系统的量子计算,因为改进可以导致更全面的合理化。

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