Molecular dynamics simulations on heterogeneity and percolation of epoxy nanofilm during glass transition process
Tài liệu tham khảo
Jin, 2016, Macromolecules, 49, 5092, 10.1021/acs.macromol.6b01042
Boucher, 2012, Soft Matter, 8, 5119, 10.1039/c2sm25419k
Forrest, 1997, Phys. Rev., 56, 5705, 10.1103/PhysRevB.56.R5705
Forrest, 1996, Phys. Rev. Lett., 77, 2002, 10.1103/PhysRevLett.77.2002
Pye, 2015, J. Polym. Sci. B Polym. Phys., 53, 64, 10.1002/polb.23635
Hu, 2016, Polymer, 100, 149, 10.1016/j.polymer.2016.08.015
Patrone, 2016, Polymer, 87, 246, 10.1016/j.polymer.2016.01.074
Morita, 2006, Macromolecules, 39, 6233, 10.1021/ma052632h
Pu, 2014, Chem. Commun., 50, 469, 10.1039/C3CC47486K
Berman, 2015, Diam. Relat. Mater., 54, 91, 10.1016/j.diamond.2014.10.012
Chen, 2016, Polymer, 87, 226, 10.1016/j.polymer.2016.02.009
Casalini, 2016, Polymer, 88, 133, 10.1016/j.polymer.2016.02.030
Ediger, 2013, Macromolecules, 47, 471, 10.1021/ma4017696
Biroli, 2013, J. Chem. Phys., 138, 12A301, 10.1063/1.4795539
Schönhals, 2016, Polymer, 105, 393, 10.1016/j.polymer.2016.06.006
Oh, 2009, Nat. Mater., 8, 139, 10.1038/nmat2354
Pastorino, 2006, J. Chem. Phys., 124, 064902, 10.1063/1.2162883
Yang, 2010, Science, 328, 1676, 10.1126/science.1184394
Chai, 2014, Science, 343, 994, 10.1126/science.1244845
Fakhraai, 2008, Science, 319, 600, 10.1126/science.1151205
Wang, 2016, ACS Appl. Mater. Interfaces, 8, 7499, 10.1021/acsami.5b11810
Khare, 2014, ACS Appl. Mater. Interfaces, 6, 6098, 10.1021/am405317x
Eslami, 2013, J. Phys. Chem. C, 117, 5249, 10.1021/jp400142h
Ghanbari, 2012, Macromolecules, 45, 572, 10.1021/ma202044e
Li, 2015, J. Polym. Sci. B Polym. Phys., 53, 103, 10.1002/polb.23489
Guseva, 2016, J. Polym. Sci. B Polym. Phys., 54, 473, 10.1002/polb.23928
Wu, 2017, J. Polym. Sci. B Polym. Phys., 55, 178, 10.1002/polb.24255
Ndoro, 2012, Macromolecules, 45, 171, 10.1021/ma2020613
Long, 2001, Eur. Phys. J., 4, 371
Lin, 2010, Macromolecules, 43, 6505, 10.1021/ma100752c
Khare, 2013, J. Phys. Chem. B, 117, 7444, 10.1021/jp401614p
Castillo, 2011, Polymer, 52, 3835, 10.1016/j.polymer.2011.06.018
Lipson, 2009, Eur. Phys. J., 72, 133, 10.1140/epjb/e2009-00324-y
Kropka, 2008, Phys. Rev. Lett., 101, 075702, 10.1103/PhysRevLett.101.075702
Wang, 2015, Mol. Simulat., 41, 1515, 10.1080/08927022.2014.998213
Shuichi, 1991, Prog. Theor. Phys. Suppl., 103, 1, 10.1143/PTPS.103.1
Swope, 1982, J. Chem. Phys., 76, 637, 10.1063/1.442716
Sun, 1998, J. Phys. Chem. B, 102, 7338, 10.1021/jp980939v
Ewald, 1921, Ann. Phys., 64, 253, 10.1002/andp.19213690304
Hanakata, 2012, J. Chem. Phys., 137, 244901, 10.1063/1.4772402
Voyiatzis, 2014, Macromolecules, 47, 7878, 10.1021/ma500556q
Liu, 2011, Macromolecules, 44, 8650, 10.1021/ma201390k
White, 2016, Macromolecules, 49, 3987, 10.1021/acs.macromol.6b00215
Fox, 1955, J. Polym. Sci., 15, 371, 10.1002/pol.1955.120158006
Sharma, 2016, RSC Adv., 6, 67997, 10.1039/C6RA07051E
Yang, 2012, Polymer, 53, 4806, 10.1016/j.polymer.2012.08.045
Putz, 2008, Macromolecules, 41, 6752, 10.1021/ma800830p
Polizos, 2012, Polymer, 53, 595, 10.1016/j.polymer.2011.11.050
Lin, 2010, J. Therm. Anal. Calorim., 102, 461, 10.1007/s10973-010-0982-7
White, 2015, Macromolecules, 48, 4132, 10.1021/acs.macromol.5b00510
Wu, 2007, Polymer, 48, 5802, 10.1016/j.polymer.2007.07.019
Qin, 2015, Nano Lett., 15, 6738, 10.1021/acs.nanolett.5b02588
Kim, 2015, Nat. Mater., 14, 295, 10.1038/nmat4141
Meunier, 2005, J. Chem. Phys., 123, 134906, 10.1063/1.2049274
Ghosh, 2006, J. Chem. Phys., 125, 044506, 10.1063/1.2210941
Ndoro, 2011, Macromolecules, 45, 171, 10.1021/ma2020613
Siretanu, 2015, Macromolecules, 48, 2787, 10.1021/ma502610u
Rijal, 2015, Macromolecules, 48, 8219, 10.1021/acs.macromol.5b01152
Körner, 2016, Macromolecules, 49, 2438, 10.1021/acs.macromol.5b02734