sistemas confinados m.c. gordillo Área de física aplicada

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Sistemas confinados M.C. Gordillo Área de Física Aplicada

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Page 1: Sistemas confinados M.C. Gordillo Área de Física Aplicada

Sistemas confinados

M.C. Gordillo

Área de Física Aplicada

Page 2: Sistemas confinados M.C. Gordillo Área de Física Aplicada

Estudio de confinamiento en polímeros

Modelo muy sencillo: esferas duras tangentes

dentro de un poro duro

Page 3: Sistemas confinados M.C. Gordillo Área de Física Aplicada

La idea es probar

cómo influye

la rigidez en la

longitud

de los polímeros

Page 4: Sistemas confinados M.C. Gordillo Área de Física Aplicada

Comprobación de las leyes de escala

R|| N D-0.70

N es el número de esferasD es el diámetro del tubo

No reproducimos la ley deducida por De

Gennes (!!!!)

Para un solo polímero en un tubo

Page 5: Sistemas confinados M.C. Gordillo Área de Física Aplicada

m = -0.77 0.02

Macromol. Theory Simul. 14 421 (2005)

Page 6: Sistemas confinados M.C. Gordillo Área de Física Aplicada

Se estudió

el cambio

en el

plegamiento

cuando había

esferas

presentes

(Macromolecular

Crowding)

N = 100

Page 7: Sistemas confinados M.C. Gordillo Área de Física Aplicada

m = -1.00 0.02

m = 1.00 0.02

Componentetransversal

Page 8: Sistemas confinados M.C. Gordillo Área de Física Aplicada

Rigidez

Tamaño

Presencia de disolvente dediferente tamaño