• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    船用聚合物基降噪阻尼材料研究進(jìn)展

    2022-03-24 04:18:42崔向紅王瑞琨劉曉東陳明月李天智
    應(yīng)用科技 2022年6期
    關(guān)鍵詞:泡孔微珠聚酰亞胺

    崔向紅,王瑞琨,劉曉東,陳明月,李天智

    黑龍江省科學(xué)院高技術(shù)研究院,黑龍江 哈爾濱 150020

    隨著現(xiàn)代工業(yè)的快速發(fā)展,噪聲污染作為當(dāng)今世界三大污染源之一,已經(jīng)愈發(fā)嚴(yán)重。船用大型設(shè)備中機(jī)械振動(dòng)的微小變化不但會(huì)影響精密儀器的精度,還會(huì)大幅縮短儀器的使用壽命;此外,當(dāng)船員長(zhǎng)時(shí)間在高分貝噪音環(huán)境中工作時(shí),會(huì)產(chǎn)生消極和煩躁的情緒,嚴(yán)重情況下會(huì)對(duì)船員的聽(tīng)力和神經(jīng)系統(tǒng)造成損害。因此,開(kāi)發(fā)優(yōu)良的隔聲和吸聲材料用以控制大型船只領(lǐng)域中的噪音傳播一直是學(xué)術(shù)界的熱門話題。

    通常來(lái)說(shuō),降低源噪聲、控制傳播途徑中的噪聲和保護(hù)噪聲接收體是實(shí)現(xiàn)控制噪聲的3 種途徑。其中利用阻尼材料降低傳播途徑中的噪音是目前最常用且最有效的降噪方式。阻尼材料是通過(guò)將固體的機(jī)械振動(dòng)能轉(zhuǎn)化為熱能耗散以達(dá)到降噪減振的目的,其自20 世紀(jì)50 年代面世至今,按結(jié)構(gòu)上的特點(diǎn)主要分為金屬基阻尼材料、耐高溫陶瓷基阻尼材料、聚合物基阻尼材料和復(fù)合型阻尼材料等[1-4]。

    本文主要綜述了聚合物基阻尼材料的降噪機(jī)理、敷設(shè)方式、改性手段以及國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀。

    1 阻尼吸聲機(jī)理

    目前,阻抗匹配、阻尼耗散、壓電式主動(dòng)耗散、散射和共振是5 種被廣泛認(rèn)同的吸聲機(jī)理[5]。高分子材料憑借其獨(dú)特的分子結(jié)構(gòu),通過(guò)黏彈阻尼與填料阻抗的恰當(dāng)結(jié)合和增加內(nèi)界面等方式增加分子的無(wú)規(guī)化程度,從而實(shí)現(xiàn)優(yōu)于其他種類材料的吸聲效果。

    聲波屬于機(jī)械波,其傳播本質(zhì)為能量在不同介質(zhì)中的傳遞,傳播過(guò)程中損耗的實(shí)質(zhì)為能量的耗散與轉(zhuǎn)換。對(duì)于理想彈性固體材料而言,在材料受力前后,能量先以彈性能的形式儲(chǔ)存,而后以動(dòng)能形式釋放,整個(gè)過(guò)程中沒(méi)有能量損失。而理想黏性液體的應(yīng)力與應(yīng)變不同步,導(dǎo)致材料在受力時(shí)能量會(huì)全部損耗為熱能釋放。聚合物材料屬于黏彈性材料,即形變性質(zhì)兼具固體的彈性特征和液體的黏性特征,當(dāng)聲波和機(jī)械振動(dòng)傳遞到材料內(nèi)部時(shí),振動(dòng)會(huì)轉(zhuǎn)化為分子鏈段間的運(yùn)動(dòng),從而通過(guò)內(nèi)摩擦和分子鏈段扭曲變形將振動(dòng)能轉(zhuǎn)化為熱能。在玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Tg)前后,高分子材料由玻璃態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)楦邚棏B(tài),此時(shí)分子鏈段運(yùn)動(dòng)不充分,有嚴(yán)重的滯后現(xiàn)象,出現(xiàn)內(nèi)耗最大值,可以起到阻尼效果。阻尼效果取決于高分子材料自身的滯后現(xiàn)象、儲(chǔ)能模量、損耗模量、合成工藝及填料等諸多因素。通常對(duì)于聚合物基阻尼材料而言,內(nèi)耗越高、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度范圍越大、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度與應(yīng)用環(huán)境越相近,其阻尼效果越優(yōu)異[6-8]。

    損耗因子(tanδ)是用以衡量材料降噪減振效果的重要參數(shù),通常將tanδ≥0.3 的溫度范圍定義為有效阻尼溫域,此外要求阻尼材料的有效阻尼溫域大于60 ℃。傳統(tǒng)金屬基阻尼材料往往依賴于增加質(zhì)量的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)阻尼效果,且損耗因子最高僅有0.15[9-10],不能滿足高阻尼要求的使用場(chǎng)合。而聚合物基阻尼材料具有成本較低、質(zhì)量較輕、易于加工和整體結(jié)構(gòu)調(diào)控方便等優(yōu)勢(shì),近年來(lái)關(guān)于聚合物基聲學(xué)功能材料作為隔聲和吸聲材料的研究被廣泛報(bào)導(dǎo)。

    吸聲系數(shù)(α)、吸聲諧振頻率和吸聲頻帶寬度也是評(píng)價(jià)吸聲性能優(yōu)劣的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)。其中吸聲系數(shù)的定義為投射總聲能與入射總聲能間的比值(計(jì)算公式如式(1)所示)。α越大則說(shuō)明材料吸聲性能越好,一般將吸聲系數(shù)大于0.2 的材料稱為吸聲材料,吸聲系數(shù)大于0.56 材料稱為高效吸聲材料。

    式中:Ei為入射聲能,Er為被材料反射的聲能,Et為透過(guò)材料的聲能,Ea為被材料吸聲的聲能。

    此外,高分子泡沫材料也是一種理想的多孔吸聲材料,聚合物基泡沫材料的吸聲機(jī)理如圖1所示,除黏彈性阻尼吸聲外,聲波還可以通過(guò)泡孔中裂縫和微孔形成通路時(shí)產(chǎn)生的摩擦和黏滯作用、材料界面與空腔內(nèi)壁發(fā)生的多次反射和衍射,將聲能隨機(jī)械能轉(zhuǎn)化為熱能耗散[11-12]。目前,聚氨酯(PU)、聚酰亞胺(PI)、聚丙烯酸酯和聚乙烯等高分子材料經(jīng)發(fā)泡處理后均有較好的吸聲效果。在微觀層面上,材料的開(kāi)孔閉孔、泡孔的形態(tài)與大小都對(duì)材料的吸聲性能有很大影響;而在宏觀層面上,影響泡沫吸聲材料的主要因素包括材料的容重、流阻、厚度和護(hù)面層等[13-14]。

    圖1 泡沫吸聲材料中常見(jiàn)的聲能耗散機(jī)制示意[13]

    2 阻尼材料敷設(shè)方式

    高分子阻尼材料的敷設(shè)方式主要分為自由阻尼結(jié)構(gòu)和約束阻尼結(jié)構(gòu)2 類。自由阻尼結(jié)構(gòu)如圖2 所示,是將一層帶有一定厚度的黏彈性阻尼材料黏結(jié)于基體表面,當(dāng)外力迫使基體彎曲振動(dòng)時(shí),阻尼層內(nèi)部發(fā)生擠拉變形,阻尼層和基板共同振動(dòng)耗散能量,體現(xiàn)出阻尼材料降噪減振的特性。而在上述雙層結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,再將強(qiáng)度較高的約束層涂覆在最外層,即為約束阻尼結(jié)構(gòu),如圖3所示。其主要作用是在基體受到周期性振動(dòng)載荷彎曲變形時(shí),約束層和基體材料的變形差還可以使阻尼材料產(chǎn)生剪切和拉伸變形,從而達(dá)到耗散額外能量的效果。在約束層材料選擇方面,約束層厚度和剛度越大、約束層與阻尼層間彈性模量差異越大,則約束結(jié)構(gòu)發(fā)生剪切運(yùn)動(dòng)時(shí)轉(zhuǎn)化為熱能和位能的能力越強(qiáng),降噪效果越好。此外,有效的補(bǔ)片設(shè)計(jì)還可以提供可觀的許用載荷、靜強(qiáng)度以及抗疲勞性[15-16]。

    圖2 自由阻尼結(jié)構(gòu)

    圖3 約束阻尼結(jié)構(gòu)

    3 船用聚合物基阻尼材料及改性方法

    船用聚合物基降噪阻尼材料始于第二次世界大戰(zhàn)末期,其主要材料經(jīng)過(guò)2 次更新。橡膠類吸聲材料聲阻抗與水非常接近且高頻吸聲性能較高,被最早應(yīng)用于艦艇的隱身技術(shù)中,但其吸聲性能主要依靠孔腔而非材料自身且吸聲性能受溫度影響較大,不能滿足現(xiàn)今船舶的使用環(huán)境。1988 年,美國(guó)核潛艇“圣胡安”號(hào)第一次在潛艇外部敷設(shè)由聚氨酯和玻璃組成雙層鋁板結(jié)構(gòu)的固定式消聲瓦,單層可降低自噪聲25 dB,雙層可降低40 dB 左右,其綜合性能遠(yuǎn)高于橡膠材料。至此,聚氨酯作為第2 代吸聲材料基體被廣泛應(yīng)用至今,英國(guó)W J Tod 公司與法國(guó)Metravibrds 公司合作并研發(fā)可用于潛艇的聚氨酯系列材料。此外,W J Tod 公司還研發(fā)出一種新型壓力注入泵系統(tǒng),可以同時(shí)生產(chǎn)100 t 以上聚氨酯阻尼材料用于涂敷大型船舶和潛艇[17]。

    我國(guó)自20 世紀(jì)70 年代開(kāi)始船用阻尼材料的研制工作,目前國(guó)內(nèi)阻尼材料以聚合物基材料為主,按材料形態(tài)可分為片材型與涂料型2 類。國(guó)內(nèi)主要阻尼材料性能參數(shù)如表1[18]所示。

    表1 國(guó)內(nèi)主要阻尼材料性能參數(shù)

    我國(guó)黏彈性阻尼材料通用規(guī)范GJB3045-1997對(duì)材料阻尼性能的具體規(guī)定為:自由阻尼材料tanδ≥0.3,約束阻尼材料tanδ≥0.7,此外阻尼材料還應(yīng)具有一定耐環(huán)境老化性。從表1 可知,我國(guó)所生產(chǎn)的阻尼材料可以基本符合通用規(guī)范要求,但距大規(guī)模應(yīng)用仍有一定距離,因此本文重點(diǎn)介紹聚氨酯吸聲材料和聚酰亞胺吸聲材料的改性手段及填料選擇,為船舶減振降噪領(lǐng)域的科研人員提供一定指導(dǎo)意義。

    3.1 聚氨酯泡沫阻尼材料

    聚氨酯(PU)全稱聚氨基甲酸酯,由二異氰酸酯或多異氰酸酯與二羥基或多羥基化合物聚合而成。其微觀分子結(jié)構(gòu)包括由多元醇或聚醚所組成的軟段結(jié)構(gòu)以及包括異氰酸酯和小分子擴(kuò)鏈劑所組成的硬段結(jié)構(gòu)。其中軟段結(jié)構(gòu)玻璃化轉(zhuǎn)變溫度小于室溫,在室溫環(huán)境中呈無(wú)規(guī)則卷曲狀態(tài),賦予高分子材料柔韌性;硬段結(jié)構(gòu)在室溫環(huán)境中呈柱狀伸展,賦予材料強(qiáng)度與剛度。由于PU 獨(dú)特的化學(xué)結(jié)構(gòu),可以在制備過(guò)程中通過(guò)分子設(shè)計(jì)來(lái)控制硬段與軟段的比例,使其內(nèi)部發(fā)生微觀相分離,從而可以保證在一定溫度范圍內(nèi)具有較高的損耗因子。此外,聚氨酯還具有密度較低、低溫柔順以及耐磨等特點(diǎn),在工程領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用[19-21]。

    聚氨酯材料通常通過(guò)發(fā)泡工藝制成聚氨酯泡沫以達(dá)到降噪目的,目前對(duì)聚氨酯發(fā)泡材料的研究則集中于微觀結(jié)構(gòu)中,包括分子結(jié)構(gòu)、泡孔形狀、泡孔結(jié)構(gòu)和材料固有參數(shù)等對(duì)聲學(xué)性能的影響[22-23]。

    周燕等[24]通過(guò)不同種類聚醚多元醇制備聚氨酯硬質(zhì)泡沫塑料,用以研究泡孔大小、泡孔分布和材料厚度對(duì)降噪性能的影響。結(jié)果表明:在中高頻段,泡孔越大,分布越均勻的材料降噪效果越好;并且在某一范圍內(nèi),材料的吸聲降噪性能隨材料厚度的增加而增強(qiáng)。Gama等[25]使用粗甘油(CG)和液化咖啡渣衍生多元醇(POL)制備環(huán)保型聚氨酯泡沫吸聲材料。結(jié)果表明:CG-聚氨酯泡沫材料由于較小開(kāi)孔率和更規(guī)則的孔徑結(jié)構(gòu),具有極高的高頻吸聲系數(shù),在4 000 Hz 時(shí)接近1.0。咖啡渣中的木質(zhì)纖維素增加了泡孔的尺寸和開(kāi)孔量,改善了聚氨酯泡沫在低頻范圍的吸聲性能,因此當(dāng)CG 與POL 質(zhì)量分?jǐn)?shù)均為50%時(shí),聚氨酯泡沫在中頻范圍內(nèi)的吸聲性能得到改善。此外,木質(zhì)纖維素含量的增加還為聚合物基體提供額外的剛性和交聯(lián)密度,改善了聚氨酯泡沫的熱穩(wěn)定性及機(jī)械性能。Kim等[26]發(fā)現(xiàn)交聯(lián)劑二乙醇胺(DEA)可以通過(guò)阻止PU 基體中的相分離從而影響孔隙形態(tài),且開(kāi)孔數(shù)量隨DEA 添加量增高而減小。研究發(fā)現(xiàn),通過(guò)調(diào)整催化劑和發(fā)泡劑之間的比例(9∶1)并添加DEA0.9 g 時(shí),實(shí)現(xiàn)了均勻的空腔尺寸分布,制備的柔性聚氨酯泡沫具有最高的吸聲系數(shù)。Park等[27]采用超聲波發(fā)泡技術(shù)調(diào)節(jié)聚氨酯泡沫的微孔結(jié)構(gòu),結(jié)果表明:聚氨酯泡沫的平均孔徑隨超聲波振幅的增加而減小,并提高了低頻范圍內(nèi)的聲學(xué)阻尼效率。此外,通過(guò)使用Johnson-Champoux-Allard(JCA)模型對(duì)吸聲性能進(jìn)行模擬分析,發(fā)現(xiàn)當(dāng)樣品厚度為2 cm、密度為80 kg/cm3、泡孔直徑為400 μm 時(shí),聚氨酯泡沫具有最佳的低頻吸聲性能。

    3.2 聚酰亞胺泡沫阻尼材料

    聚酰亞胺(PI)是主鏈上含有酰亞胺環(huán)(—CO—NR—CO—)結(jié)構(gòu)的一類高分子聚合物,其分子鏈段中苯環(huán)與亞胺環(huán)交替出現(xiàn),兩者之間可以形成穩(wěn)定的絡(luò)合體系,使聚酰亞胺擁有優(yōu)異的穩(wěn)定性。并且作為目前工業(yè)化生產(chǎn)聚合物材料中耐高溫性最優(yōu)異的高分子材料,聚酰亞胺泡沫兼具基體樹(shù)脂和多孔材料的性能優(yōu)勢(shì),在高溫環(huán)境中依舊可以保持良好的吸聲性、機(jī)械性和耐磨性。在船用降噪阻尼材料領(lǐng)域通常通過(guò)改變其化學(xué)結(jié)構(gòu)或加入填料等方法改變其泡孔結(jié)構(gòu),以改善聚酰亞胺泡沫材料的吸聲性能[28-29]。

    鄭逸良等[30]通過(guò)阻抗管法研究了PI、三聚氰胺(MFF)和PU 這3 種泡沫材料對(duì)噪聲的吸收特性。結(jié)果表明:在相同密度條件下,PI 泡沫由于分子結(jié)構(gòu)剛性更強(qiáng)、閉孔結(jié)構(gòu)數(shù)量更多和更大的薄膜結(jié)構(gòu),使其吸聲性能優(yōu)于MFF 泡沫和PU 泡沫。當(dāng)PI 泡沫密度為16 kg/m3時(shí),PI 泡沫降噪指數(shù)達(dá)到0.53。Doutres等[31]針對(duì)PI 泡沫材料中泡孔間孔壁較多,阻礙聲波入射導(dǎo)致吸聲性能較差的問(wèn)題,使用化學(xué)去除法和物理去除法破壞泡孔間的孔壁,減小流阻,提高了材料的吸聲性能。

    3.3 異氰酸酯基聚酰亞胺泡沫材料

    聚酰亞胺泡沫材料雖然具有優(yōu)異的理化性能,但昂貴的價(jià)格嚴(yán)重限制了其商業(yè)化應(yīng)用,短時(shí)間內(nèi)仍不能取代傳統(tǒng)聚合物基吸聲材料。異氰酸酯基聚酰亞胺泡沫(IBPIF)是一種以多異氰酸酯和多元酸酐為原料,發(fā)泡機(jī)理基于聚氨酯發(fā)泡技術(shù)的一種新型廉價(jià)聚酰亞胺泡沫[32-33]。相較于PI 泡沫優(yōu)異的綜合性能,IBPIF 雖然在一定程度上有所減弱,但分子鏈段中脲基結(jié)構(gòu)使材料自身脆性增加,在發(fā)泡成型過(guò)程中更易開(kāi)裂,從而形成天然開(kāi)孔或半開(kāi)孔狀態(tài),有利于提升吸聲性能。因此通過(guò)研制兼具良好機(jī)械性能和吸聲性能的IBPIF 泡沫有望推動(dòng)聚酰亞胺逐步取代現(xiàn)有泡沫吸聲材料。

    Ren等[34]通過(guò)控制發(fā)泡料漿溫度,用以制備輕型IBPIF 泡沫吸聲材料。結(jié)果表明:IBPIF 獨(dú)特的蜂窩狀泡孔結(jié)構(gòu)可以通過(guò)發(fā)泡料漿溫度進(jìn)行調(diào)整。在20~40°C 溫度區(qū)間內(nèi),料漿溫度每升高10 °C,開(kāi)孔率約增加一倍。發(fā)泡料漿為40 °C 的樣品開(kāi)孔率達(dá)到58.5%,密度僅12 kg/m3,在800~6 300 Hz 測(cè)試范圍內(nèi),吸聲系數(shù)最高。王磊超[35]研究發(fā)現(xiàn):當(dāng)IBPIF 發(fā)泡料漿溫度分別為0°C 和40°C 時(shí),樣品在315~630 Hz 和630~6 300 Hz 頻段吸聲性能最佳;當(dāng)1 cm 厚的高頻特征吸收樣品作為受聲面和4 cm 厚低頻特征吸收樣品橫向排列組合時(shí),在315~6 300 Hz 測(cè)試范圍內(nèi)降噪系數(shù)最高,其值達(dá)到0.68。

    3.4 填料改性聚合物基阻尼材料

    在聚合物基體中添加無(wú)機(jī)填料,填料粒子不僅可以占據(jù)高分子鏈段間的堆砌空間,還可以與高分子界面或其余填料粒子產(chǎn)生摩擦,從而顯著提高聚合物基體的阻尼性能和力學(xué)性能[36]。

    目前,常用的填料種類集中于纖維及納米粒子2類[22]。Zhao等[37]采用溶膠-凝膠法和發(fā)泡工藝制備聚酰亞胺/SiO2復(fù)合泡沫材料用以研究SiO2添加量對(duì)復(fù)合泡沫材料中泡孔結(jié)構(gòu)、吸聲性能及熱性能的影響。結(jié)果表明:加入納米SiO2顆粒不僅可以改善復(fù)合材料的熱穩(wěn)定性,還可以提高其吸聲性能。添加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%納米顆粒的樣品具有最高的吸聲系數(shù),值為0.63。此外,其初始分解溫度較純組分PI 泡沫提高約15°C。Li等[38]使用蛭石和珍珠巖改性聚氨酯吸聲材料。結(jié)果表明:加入蛭石和珍珠巖后,吸聲系數(shù)峰值向低頻移動(dòng),當(dāng)添加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%、直徑為0.71~2.00 mm 的蛭石時(shí),聚氨酯泡沫在1 000 Hz時(shí)具有最大吸聲系數(shù),值為0.87;此外改性聚氨酯泡沫的熱導(dǎo)率和回彈率均有所改善。Zhang等[39]使用玻璃纖維改性高強(qiáng)度聚氨酯泡沫,并用駐波管法對(duì)材料吸聲系數(shù)進(jìn)行表征。結(jié)果表明:發(fā)泡劑和玻璃纖質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.4%和3%時(shí),復(fù)合材料吸聲系數(shù)最高達(dá)到0.58,降噪系數(shù)達(dá)到0.6,表現(xiàn)出中低頻段的良好吸聲性能,并且彎曲強(qiáng)度最高達(dá)到1.07 MPa。

    空心微珠是一種密度較小且與聚氨酯等多種樹(shù)脂基體具有較好填充相容性的圓球狀粉末,可以有效減輕材料的質(zhì)量并提高壓縮強(qiáng)度和抗沖擊強(qiáng)度。加入一定量的空心微珠還可以通過(guò)增加內(nèi)摩擦并散射聲波的方式來(lái)提高黏滯吸聲和熱傳導(dǎo)吸聲作用,是當(dāng)今研究熱點(diǎn)之一(聚氨酯/空心微珠聲學(xué)復(fù)合材料制備流程如圖4 所示)。孫衛(wèi)紅等[40]研究了玻璃空心微珠(HGM)添加量對(duì)聚氨酯/環(huán)氧樹(shù)脂基功能彈性體吸聲性能的影響。結(jié)果表明:玻璃空心微珠能顯著改善彈性體的水聲吸聲性能,當(dāng)玻璃微珠的質(zhì)量分?jǐn)?shù)由5%增大到10%甚至15%時(shí),彈性體在2~12 kHz 的吸聲系數(shù)和反射系數(shù)逐漸增加,并且當(dāng)對(duì)含玻璃微珠的PU/EP 吸聲材料進(jìn)行等厚度分層時(shí),其吸聲性能要優(yōu)于未經(jīng)梯度分層的均質(zhì)材料。Park等[41]在開(kāi)孔PU 泡沫塑料中嵌入空心微珠以制備新型復(fù)合降噪泡沫材料,結(jié)果表明:聚苯乙烯空心微珠可以有效改變聲波的傳播途徑,其降噪效果甚至優(yōu)于二倍密度的純組分PU 泡沫。其中,面心立方構(gòu)型的改性泡沫在0~2 000 Hz 低頻噪聲阻尼均方根和降噪系數(shù)值均為最高,分別為純組分PU 的7 倍和4 倍。此外,空心微珠的加入,在降低材料密度的同時(shí),還使改性體系具有較高的隔熱性和機(jī)械強(qiáng)度。Jiang等[42]使用316L 不銹鋼空心微珠和316L 不銹鋼空心微珠-Al2O3雙層空心微珠作為增強(qiáng)體,制備PU 復(fù)合材料,并用阻抗管測(cè)試二者的降噪性能。結(jié)果表明:添加空心微珠可以改善PU 的聲透射損失,且改性材料的吸聲頻率范圍趨于低頻,可以有效拓寬吸聲頻率范圍。此外,PU/316L-Al2O3-HS 的抗壓強(qiáng)度和剛度分別較純組分PU 提高了47.9%和115.9%。Gao等[43]以低黏度環(huán)氧樹(shù)脂為基體,玻璃空心微球?yàn)樘盍希灾苽渚哂薪翟牒偷徒殡姵?shù)效果的復(fù)合聲學(xué)材料。結(jié)果表明:當(dāng)添加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%的玻璃空心微珠時(shí),復(fù)合材料的聲阻抗率達(dá)到0.72×106rayl,較純組分環(huán)氧樹(shù)脂低70%,且當(dāng)空心玻璃微珠質(zhì)量分?jǐn)?shù)為15%時(shí),復(fù)合材料聲衰減系數(shù)達(dá)到最低,為1.35 dB·cm-1。在聲波透射測(cè)試中,含質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%的玻璃空心微珠復(fù)合材料的聲響應(yīng)幅度比純組分環(huán)氧樹(shù)脂低76%。此外,空心玻璃微珠的加入還顯著降低了復(fù)合材料的介電常數(shù)及介電損耗,表現(xiàn)出較好的頻率穩(wěn)定性。

    圖4 聚氨酯/空心微珠聲學(xué)復(fù)合材料工藝流程[19]

    4 結(jié)語(yǔ)與展望

    聚合物基阻尼材料降噪效果優(yōu)良且綜合性能優(yōu)異,近幾十年來(lái)已逐步取代傳統(tǒng)隔音材料。但隨著人們對(duì)生活品質(zhì)要求的不斷提高和各國(guó)海事部門對(duì)船舶營(yíng)運(yùn)提出更高的噪音級(jí)標(biāo)準(zhǔn),勢(shì)必對(duì)降噪材料的要求日漸苛刻?,F(xiàn)今,我們應(yīng)著手于研發(fā)低成本、高性能聚合物基降噪材料。在降噪機(jī)理方面,通過(guò)對(duì)材料微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行系統(tǒng)性分析,可以得到降噪材料中例如泡孔尺寸和開(kāi)孔率等變化規(guī)律,從而優(yōu)化材料的設(shè)計(jì)及應(yīng)用范圍;在工藝優(yōu)化方面,通過(guò)分子設(shè)計(jì)并選擇適合的合成方法可以不斷提高材料的綜合性能,實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)量化以滿足我國(guó)對(duì)船用降噪阻尼材料日漸增加的應(yīng)用需求;在可持續(xù)發(fā)展方面,研發(fā)綠色、環(huán)保、無(wú)毒的環(huán)境友好型降噪材料也是重點(diǎn)發(fā)展方向之一。

    猜你喜歡
    泡孔微珠聚酰亞胺
    空心微珠負(fù)載鈰或氮摻雜氧化亞銅光催化劑的制備方法
    硅酸鋁微珠在人造花崗石中的應(yīng)用
    石材(2022年1期)2022-05-23 12:48:34
    植物纖維多孔材料泡孔分布影響因素
    包裝工程(2022年1期)2022-01-26 09:03:10
    聚酰亞胺纖維研究進(jìn)展及應(yīng)用
    工藝參數(shù)與注塑微發(fā)泡制品泡孔形態(tài)的關(guān)系
    無(wú)色透明聚酰亞胺薄膜的研究進(jìn)展
    微孔發(fā)泡注塑成型工藝泡孔尺寸影響因素分析
    空心玻璃微珠對(duì)PMMA/SAN共混體系相分離的影響
    空心玻璃微珠/PNHMPA/PEG復(fù)配保溫蓄熱乳膠漆的制備與表征
    納米材料改性聚酰亞胺研究進(jìn)展
    美女国产高潮福利片在线看| 久久人妻熟女aⅴ| 18禁观看日本| 久热爱精品视频在线9| 超碰成人久久| 久久热在线av| 制服人妻中文乱码| 色吧在线观看| 精品久久蜜臀av无| 成人三级做爰电影| www.精华液| 亚洲精品国产色婷婷电影| 男女国产视频网站| 亚洲情色 制服丝袜| 高清不卡的av网站| 日韩免费高清中文字幕av| 曰老女人黄片| 老司机靠b影院| 一级爰片在线观看| 男女下面插进去视频免费观看| 最新在线观看一区二区三区 | 日韩大片免费观看网站| 日韩欧美精品免费久久| 极品少妇高潮喷水抽搐| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 十八禁人妻一区二区| 精品久久蜜臀av无| 搡老乐熟女国产| 国产 精品1| 亚洲国产看品久久| 亚洲一码二码三码区别大吗| www.熟女人妻精品国产| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 成人手机av| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 一级a爱视频在线免费观看| 久久婷婷青草| 超色免费av| 制服人妻中文乱码| 纯流量卡能插随身wifi吗| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产极品粉嫩免费观看在线| 日韩欧美精品免费久久| 国产淫语在线视频| 国产精品国产三级专区第一集| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲欧美激情在线| 国产毛片在线视频| 99香蕉大伊视频| 国产99久久九九免费精品| 欧美亚洲日本最大视频资源| 性高湖久久久久久久久免费观看| 又大又黄又爽视频免费| 日韩免费高清中文字幕av| 丝袜喷水一区| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲国产中文字幕在线视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 宅男免费午夜| 亚洲欧洲国产日韩| 国产老妇伦熟女老妇高清| 日本欧美视频一区| 亚洲av国产av综合av卡| 人人澡人人妻人| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产成人一区二区在线| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 久久久久久久久久久久大奶| www.熟女人妻精品国产| 一区二区三区激情视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| 久久久久精品久久久久真实原创| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 精品一区在线观看国产| 蜜桃国产av成人99| 国产精品av久久久久免费| 一级毛片 在线播放| 婷婷色综合www| 天天影视国产精品| 男女下面插进去视频免费观看| 欧美中文综合在线视频| 免费看av在线观看网站| 国产伦理片在线播放av一区| 欧美日韩一级在线毛片| 超碰成人久久| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲天堂av无毛| 中文字幕av电影在线播放| www.自偷自拍.com| 男女之事视频高清在线观看 | 制服人妻中文乱码| 亚洲av综合色区一区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| av福利片在线| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 美女午夜性视频免费| 中文天堂在线官网| 亚洲国产精品一区三区| www.自偷自拍.com| 母亲3免费完整高清在线观看| 久久久精品94久久精品| 三上悠亚av全集在线观看| 成人免费观看视频高清| 色综合欧美亚洲国产小说| 黄色视频在线播放观看不卡| kizo精华| 亚洲国产av影院在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 国产色婷婷99| 日韩一本色道免费dvd| 久久热在线av| 在线观看人妻少妇| 这个男人来自地球电影免费观看 | 亚洲第一青青草原| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 在线天堂最新版资源| 国产精品偷伦视频观看了| 一区二区av电影网| 久久久久视频综合| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 久久午夜综合久久蜜桃| 久久久久久久久免费视频了| 老司机深夜福利视频在线观看 | av福利片在线| 夫妻午夜视频| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲成人一二三区av| 国产xxxxx性猛交| 亚洲,欧美精品.| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲一码二码三码区别大吗| 一区二区三区精品91| xxx大片免费视频| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲成人一二三区av| 成人午夜精彩视频在线观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 制服诱惑二区| 成人影院久久| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲精品一区蜜桃| 黄色视频不卡| 黄片无遮挡物在线观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 欧美精品亚洲一区二区| 国产精品久久久av美女十八| 国产av码专区亚洲av| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 久久人人爽人人片av| 九草在线视频观看| 亚洲欧洲日产国产| 国产深夜福利视频在线观看| 男女免费视频国产| 亚洲,一卡二卡三卡| 国产亚洲精品第一综合不卡| 街头女战士在线观看网站| 亚洲国产欧美网| 久久婷婷青草| 精品一区二区免费观看| 欧美日韩av久久| 捣出白浆h1v1| 国产精品三级大全| 老熟女久久久| 大香蕉久久成人网| 在现免费观看毛片| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲欧美激情在线| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 欧美成人午夜精品| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 亚洲在久久综合| 精品久久久久久电影网| 久久精品久久久久久久性| 大陆偷拍与自拍| 亚洲欧洲日产国产| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产极品天堂在线| 好男人视频免费观看在线| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 一级a爱视频在线免费观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| www.熟女人妻精品国产| 亚洲欧美色中文字幕在线| 一区二区三区精品91| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 考比视频在线观看| 中国三级夫妇交换| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 男女边摸边吃奶| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 美女午夜性视频免费| 免费观看a级毛片全部| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 宅男免费午夜| 亚洲精品国产一区二区精华液| 999精品在线视频| 免费观看av网站的网址| 久久国产亚洲av麻豆专区| 精品国产一区二区三区四区第35| 日本wwww免费看| 国产片特级美女逼逼视频| 啦啦啦 在线观看视频| 亚洲综合色网址| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲av中文av极速乱| 中文字幕高清在线视频| 男女下面插进去视频免费观看| av国产精品久久久久影院| 日韩视频在线欧美| 一区在线观看完整版| www日本在线高清视频| 91精品三级在线观看| av网站在线播放免费| 18禁动态无遮挡网站| 中文天堂在线官网| 亚洲欧美清纯卡通| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 夫妻午夜视频| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲伊人久久精品综合| 丝袜在线中文字幕| 只有这里有精品99| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 免费日韩欧美在线观看| 天天添夜夜摸| 天堂8中文在线网| 亚洲第一av免费看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产亚洲av高清不卡| 国产有黄有色有爽视频| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产精品国产av在线观看| av片东京热男人的天堂| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲精品,欧美精品| 亚洲四区av| 黄色视频不卡| 我的亚洲天堂| 亚洲人成网站在线观看播放| 一边亲一边摸免费视频| 丁香六月天网| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 99久国产av精品国产电影| 在线天堂中文资源库| 久久久精品94久久精品| 日韩电影二区| 亚洲免费av在线视频| 亚洲精品国产区一区二| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 男男h啪啪无遮挡| av在线老鸭窝| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 99久久99久久久精品蜜桃| 韩国高清视频一区二区三区| 免费看不卡的av| 成年美女黄网站色视频大全免费| 日日撸夜夜添| 免费日韩欧美在线观看| 搡老岳熟女国产| videosex国产| 国产精品国产三级专区第一集| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 欧美97在线视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 天堂8中文在线网| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 如何舔出高潮| 欧美最新免费一区二区三区| 少妇的丰满在线观看| 国产精品一区二区精品视频观看| 黄片小视频在线播放| 最黄视频免费看| 最近手机中文字幕大全| 赤兔流量卡办理| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 黄色 视频免费看| 亚洲精品自拍成人| 水蜜桃什么品种好| 欧美在线一区亚洲| 老司机深夜福利视频在线观看 | 亚洲国产精品999| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲少妇的诱惑av| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 老汉色∧v一级毛片| 麻豆av在线久日| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 午夜福利免费观看在线| 91精品国产国语对白视频| 亚洲第一青青草原| www.熟女人妻精品国产| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲欧洲日产国产| 日韩视频在线欧美| 桃花免费在线播放| 亚洲少妇的诱惑av| 桃花免费在线播放| 久久久国产欧美日韩av| 一级毛片 在线播放| 九九爱精品视频在线观看| 国产精品一国产av| 久久精品久久久久久久性| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 电影成人av| 无限看片的www在线观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲视频免费观看视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 日韩欧美一区视频在线观看| 一级毛片电影观看| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产亚洲欧美精品永久| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 热99国产精品久久久久久7| 免费高清在线观看日韩| 咕卡用的链子| 国产av码专区亚洲av| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 啦啦啦在线免费观看视频4| 高清视频免费观看一区二区| 青青草视频在线视频观看| 宅男免费午夜| 91老司机精品| 亚洲国产日韩一区二区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产成人av激情在线播放| 欧美激情 高清一区二区三区| av一本久久久久| 午夜免费观看性视频| 久久久国产一区二区| 搡老岳熟女国产| 中文字幕色久视频| 精品一区二区三卡| 男女边吃奶边做爰视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 免费看不卡的av| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 精品福利永久在线观看| 久热爱精品视频在线9| 久久免费观看电影| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 午夜激情久久久久久久| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 最近2019中文字幕mv第一页| 最新的欧美精品一区二区| 欧美成人午夜精品| 国产一区二区三区av在线| 妹子高潮喷水视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 一边摸一边做爽爽视频免费| 欧美日韩成人在线一区二区| 国产一级毛片在线| 又大又黄又爽视频免费| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产男人的电影天堂91| 国产av一区二区精品久久| 夫妻午夜视频| 国产伦理片在线播放av一区| 久久99热这里只频精品6学生| 国产日韩欧美视频二区| 一区二区三区精品91| 性色av一级| av在线观看视频网站免费| 最近手机中文字幕大全| 精品酒店卫生间| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲国产精品999| 少妇的丰满在线观看| 高清在线视频一区二区三区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 精品一品国产午夜福利视频| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲久久久国产精品| 免费观看性生交大片5| 久久鲁丝午夜福利片| 免费观看性生交大片5| 岛国毛片在线播放| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 少妇 在线观看| av在线观看视频网站免费| 妹子高潮喷水视频| 亚洲av成人精品一二三区| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 青青草视频在线视频观看| 国产探花极品一区二区| 色播在线永久视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 久热爱精品视频在线9| 只有这里有精品99| 久久久久久久国产电影| 最新在线观看一区二区三区 | 人妻一区二区av| 久久99热这里只频精品6学生| 国产成人精品福利久久| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲av日韩在线播放| 欧美日韩av久久| 又大又爽又粗| 久久久久久人人人人人| 视频区图区小说| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲精品国产一区二区精华液| av视频免费观看在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产成人a∨麻豆精品| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 精品久久久精品久久久| 国产成人精品在线电影| 久久97久久精品| 日韩精品免费视频一区二区三区| 欧美日韩成人在线一区二区| 五月天丁香电影| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲三区欧美一区| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 欧美av亚洲av综合av国产av | 在线 av 中文字幕| 蜜桃在线观看..| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 两性夫妻黄色片| 黄片播放在线免费| 黄片小视频在线播放| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 成年av动漫网址| 免费观看a级毛片全部| 国产精品一二三区在线看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产精品 欧美亚洲| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 91aial.com中文字幕在线观看| 97人妻天天添夜夜摸| 国产伦人伦偷精品视频| 久久久久久人人人人人| 日韩大码丰满熟妇| 亚洲五月色婷婷综合| 两性夫妻黄色片| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 一级毛片 在线播放| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲情色 制服丝袜| 看十八女毛片水多多多| 久久久久网色| 制服诱惑二区| 午夜福利视频在线观看免费| 伦理电影免费视频| av有码第一页| 久久久久网色| 成人黄色视频免费在线看| av线在线观看网站| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲在久久综合| 咕卡用的链子| 视频在线观看一区二区三区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 一本色道久久久久久精品综合| 午夜福利一区二区在线看| 看免费av毛片| 亚洲欧美精品自产自拍| 妹子高潮喷水视频| 成人国语在线视频| 宅男免费午夜| 久久精品国产综合久久久| 人体艺术视频欧美日本| 日韩免费高清中文字幕av| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 在线免费观看不下载黄p国产| 色精品久久人妻99蜜桃| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 狂野欧美激情性xxxx| 国产一卡二卡三卡精品 | 欧美激情 高清一区二区三区| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产成人精品无人区| 激情视频va一区二区三区| 久久这里只有精品19| 日韩一区二区视频免费看| 久久青草综合色| av.在线天堂| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久久亚洲精品成人影院| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲精品自拍成人| 精品国产一区二区久久| 在线观看国产h片| 99国产精品免费福利视频| 男女边吃奶边做爰视频| 国产成人午夜福利电影在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久 | 精品久久久久久电影网| 在线观看www视频免费| 亚洲天堂av无毛| 久久精品国产a三级三级三级| 日韩中文字幕视频在线看片| 成年动漫av网址| 在线观看三级黄色| 搡老岳熟女国产| www.精华液| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产亚洲欧美精品永久| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 欧美另类一区| 免费看不卡的av| 9色porny在线观看| 亚洲男人天堂网一区| 精品少妇久久久久久888优播| 久久鲁丝午夜福利片| 中文字幕av电影在线播放| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产免费一区二区三区四区乱码| 人体艺术视频欧美日本| 高清欧美精品videossex| 满18在线观看网站| 欧美日韩精品网址| 1024视频免费在线观看| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 七月丁香在线播放| 国产又爽黄色视频| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 欧美黑人精品巨大| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久亚洲国产成人精品v| 啦啦啦在线免费观看视频4| 欧美xxⅹ黑人| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 欧美中文综合在线视频| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲免费av在线视频| 男女床上黄色一级片免费看| av不卡在线播放| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 操出白浆在线播放| 一区福利在线观看| 大片免费播放器 马上看| 日韩大码丰满熟妇| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 最近中文字幕高清免费大全6| 午夜福利网站1000一区二区三区| 999久久久国产精品视频| 国产精品三级大全| 天天添夜夜摸| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲av福利一区| 亚洲中文av在线| 免费黄色在线免费观看| 免费在线观看黄色视频的| 久久久精品免费免费高清| 午夜91福利影院| 两性夫妻黄色片| 亚洲国产看品久久| 丝袜美足系列| av在线观看视频网站免费| 午夜影院在线不卡| 久久国产亚洲av麻豆专区| 午夜日本视频在线| av在线老鸭窝| 高清不卡的av网站| 18在线观看网站| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 高清不卡的av网站| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 少妇精品久久久久久久| 日日摸夜夜添夜夜爱| 又大又爽又粗| 在线观看一区二区三区激情| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 久久99热这里只频精品6学生| 一级片免费观看大全| 亚洲精品一区蜜桃| 日韩成人av中文字幕在线观看| 伊人亚洲综合成人网| 男女午夜视频在线观看| 看免费av毛片| 视频在线观看一区二区三区| 国产精品久久久av美女十八| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲人成电影观看| 国产xxxxx性猛交| 亚洲国产欧美网| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 精品人妻在线不人妻| 日韩欧美精品免费久久| 波多野结衣一区麻豆| 另类亚洲欧美激情| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 日韩精品有码人妻一区| 午夜免费观看性视频| 中文字幕av电影在线播放|