综述了聚合物阻尼机理,无机纳米粒子作用于聚氨酯材料的阻尼机理,及无机纳米粒子对聚氨酯阻尼材料的影响,随着无机填料的增加提高了聚氨酯材料的损耗模量和储存模量,阻尼因子tan 8随之增加,并且提高了材料的力学性能。
各种机械设备在运转及工作过程中,都会产生不同程度的噪声和振动,阻尼降噪减振技术是有效吸收振动和噪声的方法之。
聚合物阻尼材料是一种能够将振动或噪音的机械能转变为热能的功能材料,早期主要用于航天、军事等领域,随着人们对环境保护的日益重视,开始大量用于生活中,发展极为迅速。聚合物材料一般在玻璃化转变区表现出良好的阻尼性能,这是由于温度在Tg以下,只会引起键长和键角的改变,应变量很小,运动单元的运动完全跟得上应力的变化,分子键运动产生很小的内耗;温度在Tg区内分子链刚开始运动,体系粘度很大,链段运动受到很大的摩擦阻力,形变能跟上,但又不能完全跟上外加应力的变化,所以内耗很大;温度高于Tg时分子链段运动的摩擦阻力减小,内耗减小。评价阻尼材料的标准有二方面,在冶区内具有高的损耗因子和宽的损耗温域(即Tg峰宽)。一般高性能的阻尼材料要求在较宽的温宽范围(40~ 50℃以上)内tan 8> 0.7。聚合物阻尼性能的受很多因素的影响,主要包括分子链的结构与柔顺性、分子量、分子结构及填料等等。聚合物阻尼材料的种类多种多样,其中研究最广泛的是以聚氨酯为主的阻尼材料。
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