Preparation, Modeling, and Optimization of Mechanical Properties of Epoxy/H I PN/Silica Hybrid Nanocomposite Using Combination of Central Composite Design and Genetic Algorithm. Part 2. Studies on Flexural, Compression, and Impact Strength

In spite of good tensile strength of epoxy resins, they have brittle nature and show poor resistance to crack propagation. In view of enhancing mechanical strength and fracture toughness of epoxy-based nanocomposite simultaneously, a new combination of thermoplastic and particulate nanofiller...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Проблемы прочности
Дата:2013
Автори: Rostamiyan, Y., Fereidoon, A.B., Omrani, A., Ganji, D.D.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України 2013
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112672
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Preparation, Modeling, and Optimization of Mechanical Properties of Epoxy/H I PN/Silica Hybrid Nanocomposite Using Combination of Central Composite Design and Genetic Algorithm. Part 2. Studies on Flexural, Compression, and Impact Strength / Y. Rostamiyan, A.B. Fereidoon, A. Omrani, D.D. Ganji // Проблемы прочности. — 2013. — № 6. — С. 95-111. — Бібліогр.: 41 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-112672
record_format dspace
spelling Rostamiyan, Y.
Fereidoon, A.B.
Omrani, A.
Ganji, D.D.
2017-01-25T20:19:36Z
2017-01-25T20:19:36Z
2013
Preparation, Modeling, and Optimization of Mechanical Properties of Epoxy/H I PN/Silica Hybrid Nanocomposite Using Combination of Central Composite Design and Genetic Algorithm. Part 2. Studies on Flexural, Compression, and Impact Strength / Y. Rostamiyan, A.B. Fereidoon, A. Omrani, D.D. Ganji // Проблемы прочности. — 2013. — № 6. — С. 95-111. — Бібліогр.: 41 назв. — англ.
0556-171X
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112672
539.4
In spite of good tensile strength of epoxy resins, they have brittle nature and show poor resistance to crack propagation. In view of enhancing mechanical strength and fracture toughness of epoxy-based nanocomposite simultaneously, a new combination of thermoplastic and particulate nanofiller is used as a modifier. Here, the obtained ternary epoxy-based nanocomposite includes high impact polystyrene (HIPS) as thermoplastic and silica nanoparticles as its particulate phases. Flexural, compression and impact were the three different mechanical tests investigated, in order to achieve higher strength without attenuating other desired mechanical properties. Central composite design (CCD) is employed to present mathematical models to predict mechanical behaviors of epoxy/HIPS/silica nanocomposite as a function of physical factors. The effective parameters investigated were HIPS, SiO₂ and hardener contents. Based on mathematical functions obtained from CCD model, the genetic algorithm – as one of the most powerful optimization tools – is applied to find the optimum values of mentioned mechanical properties. We have found that a combination of HIPS and silica nanoparticles significantly increase compressive and impact strengths of epoxy resin up to 57 and 421%, respectively. Although flexural strength did not change positively, the elongation at break for flexural one increased up to 144%. Finally, the morphology of fracture surface was studied by energy-dispersive X-ray spectroscopy and scanning electron microscopy.
Несмотря на то что эпоксидные смолы обладают высоким пределом прочности при растяжении, они хрупкие и характеризуются слабым сопротивлением развитию трещины. С целью улучшения механической прочности и вязкости разрушения эпоксидных нанокомпозитов в качестве модификатора использовали новый комбинированный термопластичный дисперсный нанонаполнитель. Полученный трехкомпонентный эпоксидный нанокомпозит содержит ударопрочный полистирол в виде термопластичных и кремнеземных наночастиц, представляющих его дисперсные фазы. Чтобы получить более высокие показатели прочности без воздействия на другие заданные механические показатели, проводили испытания на прочность при изгибе и сжатии и на ударную вязкость. Для представления математических моделей с целью прогнозирования механического поведения гибридного нанокомпозита в качестве функции физических факторов использовали центральный композиционный план. Исследовали содержание ударопрочного полистирола, кремнезема и упрочняющего элемента в нанокомпозите. На основе математических функций, полученных по модели центрального композиционного плана, для выведения оптимальных значений механических свойств использовали генетический алгоритм, являющийся одним из самых мощных средств оптимизации. Установлено, что сочетание наночастиц на основе ударопрочного полистирола и кремнезема значительно увеличивает сопротивление эпоксидной смолы сжатию и удару на 57 и 421% соответственно. При сопротивлении изгибу положительных изменений не наблюдается, удлинение при изгибном разрыве увеличивается до 144%. С помощью энергодисперсионного рентгеновского излучения и сканирующей электронной микроскопии проведено исследование морфологии поверхности разрушения.
Незважаючи на те що епоксидні смоли мають хорошу границю міцності при розтязі, вони крихкі і характеризуються слабким опором розвитку тріщини. Із метою покращання механічної міцності і в’язкості руйнування епоксидних нанокомпозитів як модифікатор використовували новий комбінований термопластичний дисперсний наповнювач. До складу отриманого трикомпонентного епоксидного нанокомпозита входить удароміцний полістирол у вигляді термопластичних і кремнеземних наночастинок, що являють собою його дисперсні фази. Щоб отримати більш високі показники міцності без впливу на інші задані механічні показники, проводили випробування на міцність при згині і стиску та на ударну в’язкість. Для представлення математичних моделей з метою прогнозування механічної поведінки гібридного нанокомпозита як функцію фізичних чинників використали центральний композиційний план. Досліджували вміст удароміцного полістиролу, кремнезему і зміцнювального елемента в нанокомпозиті. На основі математичних функцій, отриманих за моделлю центрального композиційного плану, для виведення оптимальних значень механічних властивостей використовували генетичний алгоритм, що є одним із найміцніших засобів оптимізації. Установлено, що поєднання наночастинок на основі удароміцного полістиролу і кремнезему збільшує опір епоксидної смоли стиску на 57%, удару – на 421%. У той же час позитивних змін при опорі згину не відмічається, видовження за згинального розриву збільшується до 144%. Проведено дослідження морфології поверхні руйнування за допомогою енергодисперсійного випромінювання і сканувальної електронної мікроскопії.
en
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України
Проблемы прочности
Научно-технический раздел
Preparation, Modeling, and Optimization of Mechanical Properties of Epoxy/H I PN/Silica Hybrid Nanocomposite Using Combination of Central Composite Design and Genetic Algorithm. Part 2. Studies on Flexural, Compression, and Impact Strength
Компоновка, моделирование и оптимизация механических свойств гибридного нанокомпозита из эпоксидной смолы, ударопрочного полистирола и кремнезема с использованием центрального композиционного плана и генетического алгоритма. Сообщение 2. Исследования прочности при изгибе и сжатии и ударной вязкости
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Preparation, Modeling, and Optimization of Mechanical Properties of Epoxy/H I PN/Silica Hybrid Nanocomposite Using Combination of Central Composite Design and Genetic Algorithm. Part 2. Studies on Flexural, Compression, and Impact Strength
spellingShingle Preparation, Modeling, and Optimization of Mechanical Properties of Epoxy/H I PN/Silica Hybrid Nanocomposite Using Combination of Central Composite Design and Genetic Algorithm. Part 2. Studies on Flexural, Compression, and Impact Strength
Rostamiyan, Y.
Fereidoon, A.B.
Omrani, A.
Ganji, D.D.
Научно-технический раздел
title_short Preparation, Modeling, and Optimization of Mechanical Properties of Epoxy/H I PN/Silica Hybrid Nanocomposite Using Combination of Central Composite Design and Genetic Algorithm. Part 2. Studies on Flexural, Compression, and Impact Strength
title_full Preparation, Modeling, and Optimization of Mechanical Properties of Epoxy/H I PN/Silica Hybrid Nanocomposite Using Combination of Central Composite Design and Genetic Algorithm. Part 2. Studies on Flexural, Compression, and Impact Strength
title_fullStr Preparation, Modeling, and Optimization of Mechanical Properties of Epoxy/H I PN/Silica Hybrid Nanocomposite Using Combination of Central Composite Design and Genetic Algorithm. Part 2. Studies on Flexural, Compression, and Impact Strength
title_full_unstemmed Preparation, Modeling, and Optimization of Mechanical Properties of Epoxy/H I PN/Silica Hybrid Nanocomposite Using Combination of Central Composite Design and Genetic Algorithm. Part 2. Studies on Flexural, Compression, and Impact Strength
title_sort preparation, modeling, and optimization of mechanical properties of epoxy/h i pn/silica hybrid nanocomposite using combination of central composite design and genetic algorithm. part 2. studies on flexural, compression, and impact strength
author Rostamiyan, Y.
Fereidoon, A.B.
Omrani, A.
Ganji, D.D.
author_facet Rostamiyan, Y.
Fereidoon, A.B.
Omrani, A.
Ganji, D.D.
topic Научно-технический раздел
topic_facet Научно-технический раздел
publishDate 2013
language English
container_title Проблемы прочности
publisher Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України
format Article
title_alt Компоновка, моделирование и оптимизация механических свойств гибридного нанокомпозита из эпоксидной смолы, ударопрочного полистирола и кремнезема с использованием центрального композиционного плана и генетического алгоритма. Сообщение 2. Исследования прочности при изгибе и сжатии и ударной вязкости
issn 0556-171X
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112672
citation_txt Preparation, Modeling, and Optimization of Mechanical Properties of Epoxy/H I PN/Silica Hybrid Nanocomposite Using Combination of Central Composite Design and Genetic Algorithm. Part 2. Studies on Flexural, Compression, and Impact Strength / Y. Rostamiyan, A.B. Fereidoon, A. Omrani, D.D. Ganji // Проблемы прочности. — 2013. — № 6. — С. 95-111. — Бібліогр.: 41 назв. — англ.
work_keys_str_mv AT rostamiyany preparationmodelingandoptimizationofmechanicalpropertiesofepoxyhipnsilicahybridnanocompositeusingcombinationofcentralcompositedesignandgeneticalgorithmpart2studiesonflexuralcompressionandimpactstrength
AT fereidoonab preparationmodelingandoptimizationofmechanicalpropertiesofepoxyhipnsilicahybridnanocompositeusingcombinationofcentralcompositedesignandgeneticalgorithmpart2studiesonflexuralcompressionandimpactstrength
AT omrania preparationmodelingandoptimizationofmechanicalpropertiesofepoxyhipnsilicahybridnanocompositeusingcombinationofcentralcompositedesignandgeneticalgorithmpart2studiesonflexuralcompressionandimpactstrength
AT ganjidd preparationmodelingandoptimizationofmechanicalpropertiesofepoxyhipnsilicahybridnanocompositeusingcombinationofcentralcompositedesignandgeneticalgorithmpart2studiesonflexuralcompressionandimpactstrength
AT rostamiyany komponovkamodelirovanieioptimizaciâmehaničeskihsvoistvgibridnogonanokompozitaizépoksidnoismolyudaropročnogopolistirolaikremnezemasispolʹzovaniemcentralʹnogokompozicionnogoplanaigenetičeskogoalgoritmasoobŝenie2issledovaniâpročnostipriizgibeisžatiiiudarnoiv
AT fereidoonab komponovkamodelirovanieioptimizaciâmehaničeskihsvoistvgibridnogonanokompozitaizépoksidnoismolyudaropročnogopolistirolaikremnezemasispolʹzovaniemcentralʹnogokompozicionnogoplanaigenetičeskogoalgoritmasoobŝenie2issledovaniâpročnostipriizgibeisžatiiiudarnoiv
AT omrania komponovkamodelirovanieioptimizaciâmehaničeskihsvoistvgibridnogonanokompozitaizépoksidnoismolyudaropročnogopolistirolaikremnezemasispolʹzovaniemcentralʹnogokompozicionnogoplanaigenetičeskogoalgoritmasoobŝenie2issledovaniâpročnostipriizgibeisžatiiiudarnoiv
AT ganjidd komponovkamodelirovanieioptimizaciâmehaničeskihsvoistvgibridnogonanokompozitaizépoksidnoismolyudaropročnogopolistirolaikremnezemasispolʹzovaniemcentralʹnogokompozicionnogoplanaigenetičeskogoalgoritmasoobŝenie2issledovaniâpročnostipriizgibeisžatiiiudarnoiv
first_indexed 2025-12-07T20:48:08Z
last_indexed 2025-12-07T20:48:08Z
_version_ 1850883953246863360
description In spite of good tensile strength of epoxy resins, they have brittle nature and show poor resistance to crack propagation. In view of enhancing mechanical strength and fracture toughness of epoxy-based nanocomposite simultaneously, a new combination of thermoplastic and particulate nanofiller is used as a modifier. Here, the obtained ternary epoxy-based nanocomposite includes high impact polystyrene (HIPS) as thermoplastic and silica nanoparticles as its particulate phases. Flexural, compression and impact were the three different mechanical tests investigated, in order to achieve higher strength without attenuating other desired mechanical properties. Central composite design (CCD) is employed to present mathematical models to predict mechanical behaviors of epoxy/HIPS/silica nanocomposite as a function of physical factors. The effective parameters investigated were HIPS, SiO₂ and hardener contents. Based on mathematical functions obtained from CCD model, the genetic algorithm – as one of the most powerful optimization tools – is applied to find the optimum values of mentioned mechanical properties. We have found that a combination of HIPS and silica nanoparticles significantly increase compressive and impact strengths of epoxy resin up to 57 and 421%, respectively. Although flexural strength did not change positively, the elongation at break for flexural one increased up to 144%. Finally, the morphology of fracture surface was studied by energy-dispersive X-ray spectroscopy and scanning electron microscopy. Несмотря на то что эпоксидные смолы обладают высоким пределом прочности при растяжении, они хрупкие и характеризуются слабым сопротивлением развитию трещины. С целью улучшения механической прочности и вязкости разрушения эпоксидных нанокомпозитов в качестве модификатора использовали новый комбинированный термопластичный дисперсный нанонаполнитель. Полученный трехкомпонентный эпоксидный нанокомпозит содержит ударопрочный полистирол в виде термопластичных и кремнеземных наночастиц, представляющих его дисперсные фазы. Чтобы получить более высокие показатели прочности без воздействия на другие заданные механические показатели, проводили испытания на прочность при изгибе и сжатии и на ударную вязкость. Для представления математических моделей с целью прогнозирования механического поведения гибридного нанокомпозита в качестве функции физических факторов использовали центральный композиционный план. Исследовали содержание ударопрочного полистирола, кремнезема и упрочняющего элемента в нанокомпозите. На основе математических функций, полученных по модели центрального композиционного плана, для выведения оптимальных значений механических свойств использовали генетический алгоритм, являющийся одним из самых мощных средств оптимизации. Установлено, что сочетание наночастиц на основе ударопрочного полистирола и кремнезема значительно увеличивает сопротивление эпоксидной смолы сжатию и удару на 57 и 421% соответственно. При сопротивлении изгибу положительных изменений не наблюдается, удлинение при изгибном разрыве увеличивается до 144%. С помощью энергодисперсионного рентгеновского излучения и сканирующей электронной микроскопии проведено исследование морфологии поверхности разрушения. Незважаючи на те що епоксидні смоли мають хорошу границю міцності при розтязі, вони крихкі і характеризуються слабким опором розвитку тріщини. Із метою покращання механічної міцності і в’язкості руйнування епоксидних нанокомпозитів як модифікатор використовували новий комбінований термопластичний дисперсний наповнювач. До складу отриманого трикомпонентного епоксидного нанокомпозита входить удароміцний полістирол у вигляді термопластичних і кремнеземних наночастинок, що являють собою його дисперсні фази. Щоб отримати більш високі показники міцності без впливу на інші задані механічні показники, проводили випробування на міцність при згині і стиску та на ударну в’язкість. Для представлення математичних моделей з метою прогнозування механічної поведінки гібридного нанокомпозита як функцію фізичних чинників використали центральний композиційний план. Досліджували вміст удароміцного полістиролу, кремнезему і зміцнювального елемента в нанокомпозиті. На основі математичних функцій, отриманих за моделлю центрального композиційного плану, для виведення оптимальних значень механічних властивостей використовували генетичний алгоритм, що є одним із найміцніших засобів оптимізації. Установлено, що поєднання наночастинок на основі удароміцного полістиролу і кремнезему збільшує опір епоксидної смоли стиску на 57%, удару – на 421%. У той же час позитивних змін при опорі згину не відмічається, видовження за згинального розриву збільшується до 144%. Проведено дослідження морфології поверхні руйнування за допомогою енергодисперсійного випромінювання і сканувальної електронної мікроскопії.