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高分子材料被广泛应作阻尼材料,其阻尼性能的优良通常用高的损耗峰和较宽的玻璃化转变温度范围来衡量,由于单一组份的高分子阻尼材料的玻璃化转变温度范围一般都较窄,使其不能满足实际工程的应用。因此,研制和开发一种具有宽温域、高阻尼及综合性能优良的阻尼材料成为当前研究的重要方向。本文采用氯化丁基橡胶和丁腈橡胶的共混物作为研究对象的基础材料。通过改变共混物中CIIR/NBR的共混比,树脂、木质纤维素以及石墨烯的份数,研究共混物的阻尼性能及相关物理机械性能,确定出阻尼橡胶材料的最佳配方组合并制备了橡胶减振器。其主要研究内容如下:(1)本文通过查阅相关文献资料,对阻尼材料、宽温域阻尼材料及减振制品的研究现状进行了研究与总结,同时对材料阻尼机理、结构阻尼机理及CIIR与NBR的阻尼机理进行了详细的研究。(2)通过正交试验制备了不同的CIIR/NBR共混物,并对共混物进行动态力学性能及物理机械性能测试。通过所得的试验数据,分析CIIR/NBR的共混比及树脂、木质纤维素、石墨烯等含量的变化对橡胶材料的阻尼性能及力学性能的影响规律。(3)通过极差分析法,明确CIIR/NBR的共混比及树脂、木质纤维素、石墨烯等试验因素对各性能指标影响的主次顺序,最终确定出具有较好的阻尼性能及物理机械性能的阻尼材料的最佳配方为:CIIR/NBR的共混比为30/70,树脂的用量为4份,木质纤维素的用量为10份,石墨烯的用量为12份。(4)根据阻尼材料的最佳配方制备出橡胶减振器,并对其进行高低温性能试验,并与厂家所制备的橡胶减振器进行性能对比。结果表明,本试验所制备的橡胶减振器的tanδ要高于厂家所制备的橡胶减振器的tanδ,且tanδ在较宽的温度范围内波动不大,因此,本试验所制备的橡胶减振器更适用于宽温度范围的场合。