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文檔簡介
1、嘗試將具有耐熱抗老化等優(yōu)良性能的氫化丁腈橡膠經改性紡制成中空纖維阻尼材料,成為中空纖維阻尼材料系列化中成員。并借助制備出的氫化丁腈橡膠和不同內徑大小的紡絲頭研究探討中空纖維阻尼材料的二元阻尼(材料阻尼和中空氣囊阻尼)特性。實驗中發(fā)現(xiàn)應用氫化丁腈橡膠(HNBR)材料制備中空纖維阻尼材料時,由于材料自身性能,也存在著粘性大和相轉換、相分離時間較長的問題,本文采用PVC共混改性HNBR技術很好的解決了HNBR紡絲中的防粘防扁塌問題,并在試驗中
2、通過干-濕相轉換制膜法成功制備出HNBR中空纖維阻尼新材料;研究了HNBR中空纖維阻尼材料的共容性、結構與阻尼等性能;還著重研究了中空纖維阻尼材料的氣囊阻尼;同時,利用已紡制成功的HNBR中空纖維與丙烯酸酯橡膠(ACM)中空纖維成功進行編織得到復合編織板阻尼材料,并就其阻尼性能進行了對比分析;綜合起來得到如下有益的結論:
(1)通過對所制材料鑄膜液溶解狀況與平板膜成膜狀況的電鏡觀察及DMA測試分析,氫化丁腈橡膠材料(HNBR)
3、與聚氯乙烯材料(PVC)有很好的相容性,可有效解決HNBR紡絲中的防粘防扁塌問題。
(2)HNBR中空纖維的管壁呈連通的兩區(qū)多孔結構,外壁區(qū)是由一系列大小不一的指狀孔結構組成,而內壁區(qū)呈一定條紋狀結構,與軸向中空構成中空氣囊結構,該結構可作為今后對氣囊阻尼進一步理論和實驗分析的基礎。
(3)本實驗結果表明,對同體系材料而言,當材料具有中空結構時,阻尼性能更加優(yōu)越,與平板膜相比,本實驗中空結構的阻尼峰值增加幅度為20%
4、~60%。
(4)在實驗條件下,當HNBR/PVC共混質量比等其他條件不變時,HNBR中空纖維的阻尼性能隨著聚合物的濃度的增大而增大的。
(5)在本實驗材料為HNBR和相應共混比(10:90除外)及聚合物濃度的前提下,通過五種型號不同的紡絲頭紡制的中空纖維阻尼材料的對比,發(fā)現(xiàn)其中型號18-9制作的中空纖維阻尼材料阻尼性能最佳,即由于纖維剛性變化可能導致中空纖維扁塌,孔徑存在一個最佳值。
(6)將所制備的中空
5、纖維樣品編織成板時,發(fā)現(xiàn)較單根中空纖維阻尼材料而言,具有更佳的阻尼特性,且其玻璃化轉變溫度高于相應單根中空纖維材料的玻璃化轉變溫度。
(7)經實驗測試,HNBR/PVC體系編織板阻尼性能優(yōu)于ACM/PVC體系編織板。
(8)通過調節(jié)紡絲機擠出速度可以改變中空纖維材料管壁的孔形結構,從而影響其性能,故在實驗條件下,可以通過調節(jié)紡絲機擠出速度,紡制綜合性能更為優(yōu)越的中空纖維阻尼材料。
(9)實驗還發(fā)現(xiàn)可通過調節(jié)
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