Page 81 - 《橡塑智造与节能环保》2024年8期
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技术文摘




                                                                  性能得到提高。
                                                                      关键词:共混橡胶;两相交联密度;网络结构;定伸
                                                                  应力
                                                                                    《特种橡胶制品》,2024,04


                   技术文摘                                            基于深度学习和梯度优化的弹性超
                                                                                  材料设计


                                                                      摘要:为了建立灵活通用的弹性超材料快速迭代
                                                                  设计框架,并实现考虑材料离散性的拓扑结构和材料
                                                                  参数同步优化,提出基于深度学习和梯度优化的设计
                                                                  方法.以变分自动编码器和带隙神经网络组成的设计
                 基于配位交联的自愈合丁腈橡胶硫
                                                                  网络作为框架,采用自动微分技术和梯度优化算法,
                          化胶的结构与性能                                利用梯度信息迭代调整设计变量;提出协同优化策略

                                                                  以考虑材料离散性,使结构优化的同时在材料库中选
                   摘要:以无水硫酸铜(CuSO4)为配位交联剂,
                                                                  择最佳材料.基于所提方法分别进行约束条件下带隙宽
               与丁腈橡胶(NBR)混炼后制备了一种具有自愈合性
                                                                  度最大化和指定带隙区间设计,并探讨同步优化和拓
               能的配位交联NBR硫化胶,研究了其硫化特性、交
                                                                  扑构型的影响.结果表明,与材料和拓扑结构的单独优
               联密度、力学性能和自愈合行为。结果表明,热压后
                                                                  化相比,同步优化具有更优越的性能;在相同带隙目
               NBR硫化胶内形成了配位交联网络;当CuSO4用量为
                                                                  标和材料组成下,多层构型可以设计出更小尺寸的元
               20份时,硫化胶的交联密度、拉伸强度、撕裂强度和
                                                                  胞.频域和时域分析的数值模拟结果表明,所设计的超
               Shore A硬度最高;系列NBR硫化胶均表现出良好的自
                                                                  材料结构在目标带隙范围内表现出明显的减振性能.
               愈合性能,且随着愈合温度和愈合时间的增加,硫化
               胶的愈合强度和愈合效率显著提高;CuSO4用量为20                             关键词:弹性超材料;带隙;深度学习;梯度优化;材
                                                                  料选择
               份的硫化胶在180℃愈合60 min时的愈合效率最高可达
                                                                      基金资助:国家自然科学基金资助项目
               到98%。
                                                                  (51978611); 浙江省杰出青年科学基金资助项目
                   关键词:丁腈橡胶;配位交联;自愈合;硫酸铜
                   基金资助:山东省自然科学基金(ZR2021ME028)                    (LR21E080004)
                                   《特种橡胶制品》,2024,04                  《浙江大学学报(工学版)》,网络首发2024-08-07


                两相交联网络变化对EPDM/NMVQ                                聚丙烯腈预氧纤维/硅橡胶烧蚀防热
                        共混胶力学性能的影响                                         材料的制备及其性能

                   摘要:选取不同品种的丁腈橡胶(NBR/XNBR/                           摘要:聚丙烯腈预氧纤维(PANOF)作为一种
                                                                  低成本、高性能阻燃纤维,在航空航天用热防护材
               HNBR)对甲基乙烯基硅橡胶(MVQ)进行改性,以提
               高MVQ的表面张力,使其与选用的乙丙橡胶(EPDM)                         料中极具应用前景。选用丙酮和硅烷偶联剂KH570依
                                                                  次对市售PANOF进行除油纯化和表面改性,得到了
               表面张力接近,有效提高主体共混物的相容性,并进
                                                                  预处理PANOF(t-PANOF)。通过扫描电子显微镜
               一步考察以形成交联键固定在一起的硅橡胶/丁腈橡
                                                                  (SEM)、傅里叶红外光谱(FT-IR)和X光电子能谱
               胶(NMVQ)在不同改性状态下对共混胶两相交联密度
                                                                  (XPS)对预处理前后的PANOF进行了表征,比较了
               与共混胶性能的影响。结果表明,加入XNBR 1072和
                                                                  纤维形态结构及其与硅橡胶(SR)界面性能的变化。
               NBR 1043的EPDM/NMVQ共混胶的两相模量更为接
                                                                  研究了t-PANOF对SR力学性能和热性能的影响,并考
               近,宏观上表现为拉伸强度和拉断伸长率增加,力学


                                                                              2024年 第8期   总第560期           49
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