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橡塑技术与装备(橡胶)                              CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT (RUBBER)

             渗流模拟函数的模拟长度比例演变见图 35。对于一个                             613~617.
                                                               [4]   曹仁伟 ,  张凯 ,  黎俊杰 ,  等 .  有机蒙脱土用量对溴化丁基橡胶
             给定的尺寸,将会有 10 种微观结构模拟实现方式。材
                                                                   / 炭黑复合材料结构与性能的影响 [J].  合成橡胶工业 ,  2018
             料 M2 渗流模拟的尺寸大小要小于 700  nm,相当于该                        (4):294~298.
             复合材料中的最大团聚体的大小。在较大尺寸范围内                           [5]   Titash  Mondal,  Anil  K.  Bhowmick,  Ranjan  Ghosal.
                                                                   Expanded graphite as an agent towards controlling the
             的模拟,材料 M2 会产生渗流。相反,在每个尺寸范
                                                                   dispersion of carbon black in poly(styrene~co~butadiene)
             围内的模拟,材料 M1 都会产生渗流。这些结果和实
                                                                   matrix: An effective strategy towards the development of
             验结果基本一致。因此,在该模型中微观组织中和与                               high performance multifunctional composite[J]. Polymer,
             之相关联的识别方法的基础上,提出能够验证宏观渗                               2018(57): 31~41.
                                                               [6]   Boripat Sripornsawat, Sitisaiyidah Saiwari, Charoen
             流的判据。
                                                                   Nakason.  Thermoplastic vulcanizates based on waste truck
                                                                   tire rubber and copolyester blends reinforced with carbon
                                                                   black[J]. Waste Management, 2018(27):638~646.
                                                               [7]   Dari na   Ondrušová,   Sl a vom í ra   Dom č e ková ,   Ma ri a na
                                                                   Pajtášová. Alternative Filler Based on the Waste from Glass
                                                                   Production and Its Effect on the Rubber Properties[J].
                                                                   Procedia Engineering, 2017(23):462~469.
                                                               [8]   Li Hong Huang, Xiaoxiang Yang,  Jianhong Gao. Study on
                                                                   Microstructure Effect of Carbon Black Particles in Filled
                                                                   Rubber Composites[J]. International Journal of Polymer
                                                                   Science, 2018(51):433~442.
                                                               [9]   Jean A, Jeulin D, Forest S. A multiscale microstructure
                                                                   model of carbon blackdistribution in rubber.[J]. Journal of
                                                                   Microscopy, 2010(35):243~250.
                        图 35 M1 和 M2 尺寸的模拟
                                                               [10]  孟春财 ,  陈建 ,  伍雅峰 ,  等 .  扫描探针显微镜在炭黑 / 苯乙烯
                                                                   ~ 丁二烯 ~ 苯乙烯嵌段共聚物结合橡胶微观结构研究中的应用
             3 结论                                                  [J]. 橡胶工业 , 2012(6):362~367.
                 本文提出用原始的方法模拟多尺度分布的炭黑                          [11]  吕臻 ,  王中奇 ,  赵鹏飞 ,  等 .  基体改性对导电炭黑 / 天然橡胶
             填料的矩阵模型。提出了一种考虑到所有尺度微观                                复合材料电磁性能的影响 [J].  高分子材料科学与工程 ,  2018
                                                                   (11):69~73.
             模型、粒子、骨料和矩阵的数学模型。这种模式建
                                                               [12]  张浩 ,  高青 ,  刘秀玉 ,  等 .  基于 BP 神经网络优化制备化学改
             立在统计数值模拟和透射电子显微镜图像形态学基                                性脱硫灰 / 丁苯橡胶复合材料 [J].  过程工程学报 ,  2018(5):1
             础上。该方法是通用的,足以被其他任何几何形状                                088~1 092.
                                                               [13]  李亚思 ,  许宗超 ,  温世鹏 ,  等 .  氮掺杂石墨烯 / 白炭黑 / 溶聚
             的材料使用。
                                                                   丁苯橡胶复合材料的制备与性能研究 [J].  橡胶工业 ,  2019(1):
                 本文采用了两种具有相同的体积分数,但具有不                             13~17.
             同的填料混合时间的材料来验证文中提出的方法。由                           [14]  刘春利 ,  罗筑 ,  钟金成 ,  等 .  橡胶 ~ 填料相互作用对丁苯橡胶
                                                                   / 白炭黑复合材料动态力学性能的影响 [J].  高分子材料科学与
             于混合时间的差异,透射电镜观察清楚显示出填料的
                                                                   工程 , 2018(12):64~70+77.
             分散是不均匀的。本文建议的多尺度识别方法与预测                           [15]  付友健 ,  马秀菊 ,  许秋焕 ,  等 .  不同白炭黑的分散性及其补强
             材料立体形态模型可运用于材料中填料分布情况的鉴                               天然橡胶的性能研究 [J]. 橡胶科技 , 2019(1):30~33.
             定。同时,采用全局渗流标准验证了该模型。                              [16]  许体文 ,  梁雄新 ,  班建峰 ,  等 .  丁吡橡胶改性的丁苯橡胶 / 白
                                                                   炭黑复合材料结构及性能的研究 [J].  广东石油化工学院学报 ,
                                                                   2018(6): 59~63.
             参考文献 :                                            [17]  宁南英 ,  刘苏亭 ,  赵柔 ,  等 .  高弹性高导电稳定性炭黑 / 碳管
             [1]   柳东海 ,  郑威 ,  姜健 ,  等 .  白炭黑 / 天然橡胶复合材料          / 硅橡胶复合材料的设计与制备 [J].  科学通报 ,  2018(34):3
                 在疲劳过程中的微观结构与性能演变 [J].  橡胶工业 ,                     677~3 686.
                 2017(8):453~457.                              [18]  李旭 ,  李遇春 ,  吴友平 ,  等 .  炭黑 / 白炭黑并用补强天然橡胶
             [2]   杨瑞权 ,  宋义虎 ,  郑强 ,  等 .  白炭黑填充羧基丁苯橡胶的多层         / 溶聚丁苯橡胶复合材料的结构与性能 [J].  橡胶工业 ,  2018
                 次微观结构研究 [J]. 高分子学报 , 2016, (10):1 425~1 430.      (9):997~1001.
             [3]   朱永康 .  乳液法制备有机黏土 / 白炭黑 / 丁苯橡胶纳米复合           [19]  邓立松 ,  姜宽 ,  陈雁彬 ,  等 .  白炭黑对丙烯酸酯橡胶复合材料
                 材料的微观结构和动态力学性能 [J].  轮胎工业 ,  2013,  (10):         性能的影响 [J]. 橡塑技术与装备 , 2018(17):10~15.




                                                                                                         9
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