无机填料填充的热塑性弹性体聚氨酯阻尼材料研究【毕业论文】

无机填料填充的热塑性弹性体聚氨酯阻尼材料研究【毕业论文】

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时间:2017-08-02

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1、本科毕业论文(20届)无机填料填充的热塑性弹性体聚氨酯阻尼材料研究专业:高分子材料与工程摘要:新型高阻尼材料会解决振动和噪音给人们带来的困扰,本文介绍了高分子阻尼材料和聚氨酯弹性体的发展情况,并概述了高分子阻尼材料的阻尼机理。在热塑性弹性体聚氨酯中分别加入不同量的云母粉、石棉粉、二氧化硅粉和滑石粉等四种无机填料,系统研究共混物的阻尼性能。研究结果表明,无机填料有利于提高聚氨酯材料的阻尼减振性能,且含量和组分不同的填料对阻尼减振性能影响不同,当加入wt%为15%石棉粉的聚氨酯混合材料后,因其玻璃化转变温度跟实际工作温度最

2、接近,其阻尼性能可以达到最佳状态。关键词:热塑性弹性体;聚氨酯;无机填料;损耗模量;阻尼减振InvestigationontheThermoplasticPolyurethaneElastomerDampingMaterialswithInorganicFillers.ithAbstract:Highdampingmaterialswillsolvetheproblemsthatvibrationandnoisebringupindailylife.Thedevelopmentsofdampingpolymermate

3、rialsandpolyurethaneelastomerswerereviewedinthispaper,andthemechanismofthepolymerdampingmaterialswasreviewed,too.Thedampingpropertiesofthethermoplasticpolyurethaneelastomerwereinvestigatedsystematicallybyaddingvaryingamountsofmica,asbestos,silicaandtalcumpowders

4、intotheblendingsystem.Theresultsshowedthattheincreasingcontentofmicacanimprovetheperformanceofthethermoplasticpolyurethane.Thebestdampingperformancecanbeachievedwhenadding15wt%asbestospowdersintothepolyurethaneblend,inwhichsystemtheglasstransitiontemperatureiscl

5、osesttoroomtemperature.Keywords:Thermoplasticelastomer;Polyurethane;Inorganicfiller;Lossmodulus;Damping目录1引言11.1概述11.2高分子阻尼材料11.3聚氨酯弹性体21.4课题的提出42实验部分52.1实验原料52.2仪器设备52.3实验步骤52.4样品测试62.4.1转矩流变仪测试62.4.2差示扫描量热法62.4.3拉伸实验测试63实验结果与分析63.1熔体流变性质分析63.2抗张强度分析83.3玻璃化转变温度

6、分析94结论11参考文献11致谢131引言1.1概述众所周知,机械构件如果受到外界激发将会产生振动和噪声,所产生的振动和噪声不但会恶化工作环境,危害人们的身心健康,而且会影响仪器设备的稳定性、精确性,还会降低灵敏度甚至失效、失灵。随着日益加快的工业化进程,有关振动和噪声的问题越来越严重,人们对所处的工作和生活环境提出了更高的要求,简单而且传统的措施已满足不了人们的需要,人们希望找到一个解决问题的方法,即寻找新型高阻尼材料,能在发生源处将振动和噪声阻隔掉。阻尼材料是一种能吸收振动机械能并有效的将其转化为热能而耗散掉的功能

7、材料,阻尼减振防噪技术是利用阻尼材料在变形时把机械能转变成为热能的原理,降低材料结构共振振幅,增加其疲劳寿命和降低其结构噪声。目前各类阻尼材料已广泛应用于汽车、舰船、飞机、导弹、卫星等许多高科技领域[1]。1.2高分子阻尼材料高分子阻尼材料在20世纪50年代发展起来,其最主要性能之一就是阻尼温域宽和阻尼因子高。高分子阻尼材料有着非常多的种类和用途。其中对聚氨酯阻尼材料研究最早、最深入。聚氨酯材料之所以非常适合用作宽温域阻尼材料,是因为聚氨酯的玻璃化温度Tg较低,如果与Tg较高的聚合物混合,形成后的阻尼材料最高使用温度能

8、达到100℃甚至以上。聚氨酯阻尼材料能以多种形式应用,如涂料、胶粘剂、弹性体和泡沫材料等,这些阻尼材料已广泛用于环保、民用、军用、精密仪器制造业及航空工业等领域。且国内外对聚氨酯阻尼材料都已进行了较为深入的研究,研究发现可以通过设计和控制其交联密度、分子结构中软硬段的种类和比例、填料的种类和含量以及采用互穿聚合物网络技术等手段获得

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