„Polymerphysik“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Addbot (Diskussion | Beiträge)
K Bot: 8 Interwiki-Link(s) nach Wikidata (d:q902120) migriert
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Die '''Polymerphysik''' ist ein Teilgebiet der [[Kondensierte Materie|Kondensierten Materie]], in ihr wird das physikalische Verhalten der [[Polymer]]e untersucht.
Die '''Polymerphysik''' ist ein Teilgebiet der [[Kondensierte Materie|kondensierten Materie]], in ihr wird das physikalische Verhalten der [[Polymer]]e untersucht.


==Zu den untersuchten Themen gehören==
==Zu den untersuchten Themen gehören==
{{Nur Liste}}

* Charakterisierung: [[Polymerisationsgrad]], Kettenvernetzung
* Charakterisierung: [[Polymerisationsgrad]], Kettenvernetzung
* mikroskopische Struktur: Verschlaufungen, [[Kristallisation_(Polymer)#Kristallinität, Kristallinitätsgrad, Kristallisationsgrad|Kristallinität]]
* mikroskopische Struktur: Verschlaufungen, [[Kristallisation_(Polymer)#Kristallinität, Kristallinitätsgrad, Kristallisationsgrad|Kristallinität]]
Zeile 10: Zeile 10:
* [[Kristallisation (Polymer)|Kristallisation]]
* [[Kristallisation (Polymer)|Kristallisation]]
* [[Polymerlösung]]en
* [[Polymerlösung]]en
* [[Polymerbürste]]n
* [[Polymerbürste]]n
* [[Gummielastizität]]
* [[Gummielastizität]]


==Untersuchungsmethoden sind==
==Untersuchungsmethoden sind==
{{Nur Liste}}

'''Experiment'''
''Experiment''
* Streuexperimente: [[Röntgenstreuung]], [[Neutronenstreuung]]
* Streuexperimente: [[Röntgenstreuung]], [[Neutronenstreuung]]
* direkte Oberflächenbetrachtung durch [[Rasterkraftmikroskop]]e
* direkte Oberflächenbetrachtung durch [[Rasterkraftmikroskop]]e


'''Simulation'''
''Simulation''
* [[Monte-Carlo-Simulation]]
* [[Monte-Carlo-Simulation]]
* [[Molekulardynamiksimulation]]
* [[Molekulardynamiksimulation]]
* speziell: [[Simulation (Polymer)]]
* speziell: [[Simulation (Polymer)]]


'''Theorie'''
''Theorie''
* analytische Rechnungen
* analytische Rechnungen
* Selfconsistent Field Theory (SCF)
* Selfconsistent Field Theory (SCF)
Zeile 32: Zeile 32:
Im Experiment sind viele interessante Größen der Messung nicht zugänglich. Die theoretischen Modelle andererseits haben Schwierigkeiten, Fluktuationen zu beschreiben und sind häufig nur in Grenzfällen exakt. Simulationen liefern Daten auch zu experimentell nicht zugänglichen Größen, und können auch dort Ergebnisse liefern, wo die Theorie nicht exakt ist. Daher sind Simulationen ein Verbindungsglied zwischen Experiment und Theorie. Aufgrund der beschränkten Computerleistung sind jedoch nur kleine Systeme simulierbar, die häufig wesentlich kleiner als die experimentell zugänglichen oder anwendungsrelevanten Systeme.
Im Experiment sind viele interessante Größen der Messung nicht zugänglich. Die theoretischen Modelle andererseits haben Schwierigkeiten, Fluktuationen zu beschreiben und sind häufig nur in Grenzfällen exakt. Simulationen liefern Daten auch zu experimentell nicht zugänglichen Größen, und können auch dort Ergebnisse liefern, wo die Theorie nicht exakt ist. Daher sind Simulationen ein Verbindungsglied zwischen Experiment und Theorie. Aufgrund der beschränkten Computerleistung sind jedoch nur kleine Systeme simulierbar, die häufig wesentlich kleiner als die experimentell zugänglichen oder anwendungsrelevanten Systeme.


siehe auch:
== Siehe auch ==
* [[Freely-Jointed-Chain-Modell]]
* [[Freely-Jointed-Chain-Modell]]
* [[Wormlike-Chain-Modell]]
* [[Wormlike-Chain-Modell]]

Version vom 16. Februar 2014, 20:06 Uhr

Die Polymerphysik ist ein Teilgebiet der kondensierten Materie, in ihr wird das physikalische Verhalten der Polymere untersucht.

Zu den untersuchten Themen gehören

Untersuchungsmethoden sind

Experiment

Simulation

Theorie

  • analytische Rechnungen
  • Selfconsistent Field Theory (SCF)
  • Single Chain Mean Field (SCMF)

Die Simulationen sind ein wichtiges Instrument zur Untersuchung der Polymere. Im Experiment sind viele interessante Größen der Messung nicht zugänglich. Die theoretischen Modelle andererseits haben Schwierigkeiten, Fluktuationen zu beschreiben und sind häufig nur in Grenzfällen exakt. Simulationen liefern Daten auch zu experimentell nicht zugänglichen Größen, und können auch dort Ergebnisse liefern, wo die Theorie nicht exakt ist. Daher sind Simulationen ein Verbindungsglied zwischen Experiment und Theorie. Aufgrund der beschränkten Computerleistung sind jedoch nur kleine Systeme simulierbar, die häufig wesentlich kleiner als die experimentell zugänglichen oder anwendungsrelevanten Systeme.

Siehe auch