石墨烯/聚氯乙烯/聚氨酯层状复合材料的制备与声学特性研究
发布时间:2021-03-03 08:17
随着现代工业的快速发展,噪音污染问题日益影响着人类的身心健康和生活质量,目前常用的降噪方法是在噪音传播的路径中设置降噪材料来降低声波的干扰,而传统降噪材料又存在许多不足之处,限制了其在降噪领域的应用。高分子材料具有质量轻、阻尼高、易加工等特点,可作为良好的降噪替代材料,但其也存在缺陷,因此需进行改性研究和结构设计。本实验选用石墨烯与聚氯乙烯(PVC)进行复合,制备石墨烯/聚氯乙烯(G/PVC)隔声材料,以聚氨酯(PU)为发泡基体,与硅藻土(DE)复合制备硅藻土/聚氨酯(DE/PU)发泡吸声材料,最后将单层吸声材料置于两层隔声材料中间,利用层合热压工艺将它们组合成层状结构材料,并讨论其声学性能。具体研究内容如下:以石墨为原料制备石墨烯,并研究其微观形貌、层间距变化和分散效果,结果发现所制备的石墨烯碳原子层间距明显增大,在溶剂中分散性良好。通过溶液共混和熔融共混相结合的方式将石墨烯与PVC复合制备多组不同石墨烯含量的G/PVC复合材料,利用SEM观察复合材料的微观断面,结果表明石墨烯在复合材料中可良好分散,通过对G/PVC复合材料的动态力学性能和隔声性能表征发现,石墨烯含量越高,对PVC分...
【文章来源】:武汉工程大学湖北省
【文章页数】:89 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
隔声量与频率关系曲线
大程度的消耗声波能量,既有隔声构件对声波的反射、透声或阻尼构件对声波的耗散,这样可以尽可能大的降低噪in[12]等人设计了一种“三明治”型高降噪材料,由聚对苯二甲PET)纤维板、PU 蜂窝板、PU 发泡板层合而成,充分利对噪声的减弱,研究发现这一层状材料在频率 3000Hz 下达 0.95。墨烯的制备与应用墨烯的制备墨烯,这种新材料呈现出单层碳原子组成的蜂窝状二维结度仅为一个碳原子厚度(0.336nm),是一种厚度极薄的材 所示,石墨烯类似一层碳原子“网面”,可以将其看作是富管、石墨这些材料的组成单元[14]。
墨烯具有极大的硬度和刚性,由图 1-3 可以看到石墨烯的大,但其杨氏模量高达 1x103MPa[15],热导率达到 5000W比表面积大,电荷迁移率快。石墨烯是一种由三维材料石间距而得的二维材料,二维材料的层间距增大会影响能带且改变费米能级,从而增强材料的导电能力和离子传输能增大到能够暴露出更多反应活性位点时,将会有效地提高性[17]。
【参考文献】:
期刊论文
[1]高分子吸声材料[J]. 周洪,黄光速,陈喜荣,何显儒. 化学进展. 2004(03)
博士论文
[1]聚氯乙烯/埃洛石纳米管纳米复合材料的结构与性能[D]. 刘聪.华南理工大学 2011
硕士论文
[1]硅藻土/聚氨酯多孔复合材料的组织与吸声特性研究[D]. 林健.长春工业大学 2014
[2]热塑性聚氨酯/无机粒子功能复合材料的制备及性能研究[D]. 陈莹.东华大学 2012
[3]聚氨酯多孔材料配方设计及其吸声性能研究[D]. 王盛蕊.哈尔滨工业大学 2011
[4]乙二胺还原法制备纳米石墨烯[D]. 沈丽英.南京理工大学 2009
本文编号:3060936
【文章来源】:武汉工程大学湖北省
【文章页数】:89 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
隔声量与频率关系曲线
大程度的消耗声波能量,既有隔声构件对声波的反射、透声或阻尼构件对声波的耗散,这样可以尽可能大的降低噪in[12]等人设计了一种“三明治”型高降噪材料,由聚对苯二甲PET)纤维板、PU 蜂窝板、PU 发泡板层合而成,充分利对噪声的减弱,研究发现这一层状材料在频率 3000Hz 下达 0.95。墨烯的制备与应用墨烯的制备墨烯,这种新材料呈现出单层碳原子组成的蜂窝状二维结度仅为一个碳原子厚度(0.336nm),是一种厚度极薄的材 所示,石墨烯类似一层碳原子“网面”,可以将其看作是富管、石墨这些材料的组成单元[14]。
墨烯具有极大的硬度和刚性,由图 1-3 可以看到石墨烯的大,但其杨氏模量高达 1x103MPa[15],热导率达到 5000W比表面积大,电荷迁移率快。石墨烯是一种由三维材料石间距而得的二维材料,二维材料的层间距增大会影响能带且改变费米能级,从而增强材料的导电能力和离子传输能增大到能够暴露出更多反应活性位点时,将会有效地提高性[17]。
【参考文献】:
期刊论文
[1]高分子吸声材料[J]. 周洪,黄光速,陈喜荣,何显儒. 化学进展. 2004(03)
博士论文
[1]聚氯乙烯/埃洛石纳米管纳米复合材料的结构与性能[D]. 刘聪.华南理工大学 2011
硕士论文
[1]硅藻土/聚氨酯多孔复合材料的组织与吸声特性研究[D]. 林健.长春工业大学 2014
[2]热塑性聚氨酯/无机粒子功能复合材料的制备及性能研究[D]. 陈莹.东华大学 2012
[3]聚氨酯多孔材料配方设计及其吸声性能研究[D]. 王盛蕊.哈尔滨工业大学 2011
[4]乙二胺还原法制备纳米石墨烯[D]. 沈丽英.南京理工大学 2009
本文编号:3060936
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