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New Design Method for Fabricating Multilayer Membranes Using CO

机译:使用CO的制造多层膜的新设计方法

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摘要

It was verified that deep learning can be used in creating multilayer membranes with multiple porosities using the CO2-assisted polymer compression (CAPC) method. To perform training while reducing the number of experimental data as much as possible, the experimental data of the compression behavior of two layers were expanded to three layers for training, but sufficient accuracy could not be obtained. However, the accuracy was dramatically improved by adding the experimental data of the three layers. The possibility of only simulating process results without the necessity for a model is a merit unique to deep learning. Overall, in this study, the results show that by devising learning data, deep learning is extremely effective in designing multilayer membranes using the CAPC method.
机译:验证了使用CO2辅助聚合物压缩(CAPC)方法,可以使用深度学习在创造具有多个孔隙的多层膜。为了执行培训,同时尽可能地减少实验数据的数量,两层压缩行为的实验数据被扩展到3层进行训练,但无法获得足够的准确度。然而,通过添加三层的实验数据,显着改善了准确性。只有在没有模型的必要性的情况下才能模拟过程结果是深度学习的优点。总体而言,在这项研究中,结果表明,通过设计学习数据,深入学习在使用CAPC方法设计多层膜时非常有效。

著录项

  • 期刊名称 Molecules
  • 作者

    Takafumi Aizawa;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 2020(25),24
  • 年度 2020
  • 页码 5786
  • 总页数 10
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类 分子生物学;
  • 关键词

    CO;

    机译:什么;

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