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    • 15. 发明公开
    • 분자동역학을 이용한 고분자 바인더의 특성 평가방법
    • KR20180042716A
    • 2018-04-26
    • KR20160135227
    • 2016-10-18
    • LG CHEMICAL LTD
    • KIM SEUNG HALEE JEONG YONGKIM JI EUNHAN HYE JINLEE DONG WOOKKIM KYOUNG HOON
    • G06F19/00G01N33/44
    • 형광필름에사용되는염료포함고분자바인더의구조를예측하여필름의광학특성을확인할수 있는, 분자동역학을이용한고분자바인더의특성평가방법이개시된다. 상기분자동역학을이용한고분자바인더의특성평가방법은, (a) 형광물질(dye)이포함되어있는고분자바인더를지정한후 올리고머구조를확인하는단계; (b) 상기고분자바인더의농도에맞추어용매의분자개수를정한후, 이를상기고분자바인더와혼합하여상기고분자바인더의구조를최적화하는단계; (c) 분자동역학을이용하여 NPT 앙상블방법으로, 상기고분자바인더의구조가안정화되도록용액내 고분자바인더의밀도가일정해질때까지계산을반복수행하는단계; (d) 구조가안정화되면, 분자동역학을이용하여 NVT 앙상블방법으로계산한후 상기고분자바인더의배열형태를확인하는단계; 및 (e) 고분자간 응집도를확인하기위한스캐터링(scattering) 방법에의해, 고분자바인더구조에대한하기수학식 1의 I(Q) 값을구하는단계;를포함하며, 상기 I(Q) 값의최대값이높을수록고분자간의응집도가높아지고, 응집도가낮을수록코팅시 최대면적이확보되어형광물질의변형이최소화되는것을특징으로한다. [수학식 1]상기수학식 1에있어서, Q는산란벡터(scattering vector)이고, I(Q)는산란강도(scattering intensity)이고, j 및 k는 j, k에해당되는원자(atom)이고, fj(Q) 및 fk(Q)는상기 j 및 k의각 원자위치(atom position)에서나오는폼 팩터(form factor)이며,는 j 및 k의원자위치(atom position) 사이의거리벡터이다.
    • 17. 发明授权
    • 고무 재료의 시뮬레이션 방법
    • 橡胶材料的模拟方法
    • KR101801999B1
    • 2017-11-27
    • KR1020127033240
    • 2011-05-17
    • 스미토모 고무 고교 가부시키가이샤
    • 나이토마사토
    • G01N33/44G06F17/50
    • G01N33/445
    • 고무재료의시뮬레이션방법은, 고무, 실리카, 및이들을결합하는계면결합제를포함하는고무재료를수치해석할수 있는요소로모델화한고무재료모델을설정하는단계와, 그고무재료모델에조건을설정함으로써변형을계산하는단계와, 변형계산으로부터필요한물리량을취득하는단계를포함한다. 이고무재료모델(2)은, 고무매트릭스로모델화된매트릭스모델(3)과, 상기매트릭스모델(3) 내에배치되며, 실리카로모델화된복수개의실리카모델(4)과, 상기실리카모델(4) 각각을환형으로둘러싸며, 상기매트릭스모델보다단단한물성을가지는계면모델(5)을구비한다. 상기고무재료모델은, 계면모델(5)을통하여복수의실리카모델(4)을결합함으로써형성된연결체를구비한다.
    • 一个橡胶材料的模拟方法是,通过设置条件的橡胶,二氧化硅和步骤和,用于设置由建模以数值元件含有表面活性剂剂将它们组合的橡胶材料的橡胶材料模型的橡胶材料模型 计算变形,并从变形计算中获取必要的物理量。 橡胶材料模型2包括模型化为橡胶基质的基质模型3和设置在基质模型3中并用二氧化硅建模的多个二氧化硅模型4, 还有一个界面模型(5)围绕每个环形形状,并且具有比矩阵模型更难的物理性质。 橡胶材料模型具有通过接口模型5连接多个硅石模型4而形成的连接器。