一种新型有机硅梯度阻尼材料的研究和制备

来源 :上海工程技术大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cares
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
有机硅橡胶的主链是由硅原子和氧原子交替构成的,结合了无机分子和有机高分子的优异性能,引起了科研工作者的关注。一方面,Si-O键的键能(443.5KJ/mol)比C-C键的键能(335KJ/mol)高,因而使得硅橡胶比其它橡胶具有更好的耐热性、电绝缘性和化学稳定性。另一方面,硅橡胶具有宽泛的玻璃化转变温度,可以作为很好的基体。但因其阻尼系数低,限制了其在阻尼材料领域的应用。因此,研究者通过对硅橡胶进行化学或者物理改性,以此改善硅橡胶阻尼性能方面的不足。通过观察自然界生物的结构特性,发现一种特殊的梯度结构。这种层状分散的结构有利于能量的耗散和传递,故具有较好的阻尼效果。受此梯度结构的启发,本论文将基于仿生梯度结构材料的设计原理,结合接枝和复配等方法,制备综合性能优良的有机硅阻尼梯度材料。主要研究内容有以下两个方面:(1)采用二乙氧基二甲基硅烷、苯基三乙氧基硅烷和乙烯基三乙氧基硅烷的水解缩合反应,制备线性聚硅氧聚合物(PSI),并用光引发技术,将其和丙烯酸丁酯(BA)单体进行接枝和交联获得复合材料PBA-g-PSI。将不同含量的PBA-g-PSI层层堆叠组装制备了新型有机硅梯度多层复合材料。研究了聚丙烯酸丁酯含量、堆叠层数等因素对复合材料阻尼性能的影响;此外,还研究了复合材料热稳定性和热机械性能等。结果表明,梯度多层聚合物中存在着相分离,特别是在PSI和BA含量较高的三层梯度聚合物(GM-3)和四层梯度聚合物(GM-4)中。GM-4的tanδ峰值为1.43,比GM-1(0.92)提高了约55%。(2)采用氯丁橡胶,端羟基超支化聚酯和硅橡胶为原料,通过复配的方法,制备有机硅梯度多层复合材料。研究了氢键、微相分离结构和梯度结构对复合材料阻尼性能的影响。此外,还研究了材料的热稳定性和力学性能等。结果表明,梯度结构确实在一定程度上有效的提高了阻尼性能,这是因为梯度聚合物受到外力时,会发生层间滑动,消耗一部分机械能。并且,端羟基超支化聚酯(HP102)末端的羟基与硅氧烷主链上的极性原子之间存在氢键作用,在动态应力过程中氢键反复断裂有利于能量的耗散。但是硅氧烷主链上仅含有一定数量的极性原子,为确保氢键作用的发生,通过引入氯丁胶乳,因为氯丁胶乳主链上含有大量的极性氯原子可以吸引氢原子,而发生氢键作用,以达到预期的实验目的。DMA数据显示,梯度多层聚合物的tanδmax是0.186,比SR的tanδmax(0.085)提高了约118%。
其他文献
我国的房地产行业在经过了二十几年高速的发展后,行业的黄金时期已经渐渐过去。尤其在现在这个时期下,消费者需求与市场的供应关系逐步发生变化,供需关系逐渐达到平衡,卖方市场逐渐转变为买方市场,房地产行业正在告别“粗放、高利润”的高速发展阶段,回归到理性的中速发展阶段,行业竞争愈加激烈;同时政府对房地产行业不断加大宏观调控,进一步加剧了房地产企业外部环境发展的不确定性。房地产企业为了应对环境变化逐渐开始转
“一带一路”倡议提出以来,有力促进了沿线国家之间的多边合作。其中,金融机构特别是政策性金融机构在提供资金支持方面发挥了重要作用。本文围绕我国政策性金融机构在“一带一路”建设中的投入产出效率进行评价,以期为开展“一带一路”倡议合作贡献绵薄力量。在研究方法上,本文采用规范分析和实证分析相结合的办法,运用数据包络分析(DEA)方法,对铁路通车量、航空运输量、公路通车里程、安全互联网服务器、新增发电厂投资
多环芳烃(PAHs)是大气细颗粒物(PM2.5)的重要组成部分,对大气环境及人体健康存在较大危害。不同来源PM2.5中PAHs的组成特征和毒性不同,使之呈现出区域差异。识别不同区域PM2.5
盘式制动器是汽车制动系统的执行部件,制动盘是制动器的核心零部件之一。汽车在制动过程中,动能转换成摩擦热,导致制动盘的温度升高并产生热应力,影响制动性能。氮碳共渗制动盘是采用氮碳共渗工艺的方法提高传统高碳当量灰铸铁制动盘的的表面性能,进而提高其制动性能和运行寿命。本文在仿真和实验研究的基础上,对氮碳共渗制动盘的微结构、热稳定性和摩擦磨损性能进行研究。本文的主要工作和结论如下:(1)基于ANSYSWo
随着移动互联网时代的发展,城市智能化水平的提升,新一轮技术革命正悄然兴起,大数据、云计算、5G、物联网等先进技术已逐渐并广泛应用于各行各业。传统物流行业中,营运效率低下、信息化程度不高、缺乏现代化的经营管理理念等问题,亟待解决。智慧物流,作为移动互联网时代对传统物流行业,转型升级的解决方案,已成为提高产业竞争力的重要抓手。为解决传统物流行业中的实际问题,作者选取卡车司机(北京)科技有限公司,搭建的
川陕苏区是土地革命时期全国第二大根据地,从建立根据地到红四方面军北上转移,仅用了两年半的时间,就实现了面积和红军人数的突破性增长,并粉碎了地方军阀的多次进攻。制胜的原因是多方面的,其中很重要的原因就是红军在川陕苏区开展了一系列深入细致的宣传工作。石刻标语作为川陕苏区最具特色的传播方式,在当时的苏区建设中扮演了重要角色,起到了良好的传播效果。本文选取1746条川陕苏区红色石刻标语作为样本,通过内容分
有机荧光化合物由于具有发光效率高、灵敏度好以及特异性高等优点被广泛的应用于太阳能电池、场效应晶体管、荧光探针、有机电致发光,光捕获系统等领域。然而,有机荧光化合物
人的全面发展理论是马克思主义的重要思想理论。促进人的全面发展是马克思主义关于建设社会主义新社会的本质要求。我们建设中国特色社会主义的各项事业,就是要努力促进我国人民的全面发展。党的十九大报告再次强调:“必须坚持以人民为中心的发展思想,不断促进人的全面发展。”促进人的全面发展是目标与实践过程的统一,必须在不同时代背景下进行具有时代特征性的研究。在人工智能越来越多地充斥人们生活、对人与社会发展带来越来
随着“金税三期”软件系统的投入使用,我国税收征管的技术体系更加完备。同时,也为税务稽查的信息化提供了有力的技术支撑,使得各级税务稽查部门的信息化建设更加标准化、规范化、系统化。在“营改增”、国税地税机构合并的背景下,税务稽查信息化建设的重要性更加突出,税务稽查的内控监管、数据分析、信息共享等信息化功能对于税收征管智能化服务体系的建设至关重要。而新时期、新环境的变化也对税务稽查的信息化建设提出了更高
焊接结构被广泛的应用于工业生产中,由于焊接过程的局部不均匀加热特性,实际的焊缝焊趾几何一般不具有数学上的理想性,焊趾在焊缝截面和焊缝长度方向均有明显的应力集中效应,体现为循环载荷作用下疲劳裂纹常常萌生于焊趾区域,从而导致焊接结构疲劳失效。疲劳裂纹萌生主要取决于焊趾局部应力集中程度,而焊趾形貌直接影响焊趾局部的应力应变状态。为此,本文以焊接接头为研究对象,开展考虑焊趾形貌对焊趾局部力学行为(此处主要