聚氨酯硬段分子结构对其隔声性能影响研究

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日益严重的噪声污染需要减振降噪技术的迫切发展,使用隔声材料是降低噪声的主要方法之一。传统的隔声材料大多是坚硬的复合结构,密度大,阻尼低,因此,发展新型轻质隔声材料具有重要的研究意义。在众多聚合物材料中,聚氨酯材料具有较为致密的表面结构,轻质且具有优异的阻尼性能,同时聚氨酯可设计性强的优点不仅使其在车辆机械、运动休闲等传统领域广泛应用,而且在3D打印、柔性电子器件、医疗器械、减振降噪等新兴领域用途颇多。近年来有研究表明,聚氨酯作为声学材料同时具有优异的阻尼性能与声学性能,受到了国内外的广泛关注,具有广阔的发展前景。本文将这种材料应用于隔声降噪领域,并从聚氨酯硬段结构中的异氰酸酯分子结构、扩链剂分子结构及交联剂比例等三个方面对所制备的聚氨酯隔声性能的影响进行讨论:首先,探讨不同异氰酸酯分子结构对聚氨酯隔声性能的影响。分别从异氰酸酯柔顺性与结构规整性两个方面,探究两种变量与聚氨酯隔声性能的关系。结果表明,对于规整性相似柔顺性不同的异氰酸酯合成的聚氨酯,芳香族聚氨酯是隔声材料的优选;而对于不同规整性的芳香族异氰酸酯合成的聚氨酯,异氰酸酯分子结构越规整,聚氨酯的平均隔声量越大,选择隔声材料时,若对中低频隔声性能有较高要求,选择平均隔声量可观且阻尼控制区共振程度更小的聚氨酯,反之选择平均隔声量最大的聚氨酯。其次,探讨不同扩链剂分子结构对聚氨酯隔声性能的影响。分别从扩链剂结构规整性与主链长度两个角度,探究这两种因素与聚氨酯隔声性能的关系。结果表明,在不同结构规整性的扩链剂制备的聚氨酯中,结构越规整的扩链剂所构成的聚氨酯隔声性能越优异;而在主链长度不同的扩链剂制备的聚氨酯中,主链长度适中的扩链剂所构成的聚氨酯成为隔声材料的优选。最后,探讨不同交联剂比例对聚氨酯隔声性能的影响。分别选用交联剂比例为0.2、0.4、0.6、0.8的聚氨酯材料作为研究对象,探明交联剂比例与聚氨酯宏观隔声性能的关系。结果表明,交联剂比例对聚氨酯平均隔声量并无太大影响。选择隔声材料时,若隔声材料对中低频性能有较高要求,选择交联剂比例适中的聚氨酯,反之选择交联剂比例最大的聚氨酯。
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