P(U-MMA-ANI)网络互穿阻尼吸波材料制备与研究

P(U-MMA-ANI)网络互穿阻尼吸波材料制备与研究

论文摘要

随着现代交通运输、航海、航空、航天等技术的发展,车辆、机械、舰艇、喷气飞机、火箭、卫星等所处的振动、冲击、过载、噪声等力学环境更加复杂和恶劣,另外,随着电磁环境、电磁辐射的日益恶化,现代科技的飞速发展,民品与国防对高性能电磁防护材料的需求日益高涨,有关电磁辐射带来的危害也受到高度重视。本文提出采用微乳液法,以十二烷基苯磺酸(DBSA)为乳化剂也为掺杂剂,以过硫酸铵(APS)为氧化剂合成的纳米级聚苯胺(PANI)为吸波剂,以聚氨酯/聚甲基丙烯酸甲酯(PU/PMMA)泡沫网络互穿结构为基体材料,以发泡方式制备聚氨酯/聚甲基丙烯酸甲酯/聚苯胺P(U-MMA-ANI)网络互穿阻尼吸波材料,并利用FT-IR、DSC、TEM、XRD对复合材料进行了研究表征得到:本文制备掺杂态聚苯胺的粒径在50 nm左右;当PMMA质量分数为30 %,PU/PMMA IPN泡沫阻尼材料抗压强度、循环压缩性能较好,PMMA在基体材料中形成微区与PU互穿呈现宏观上的不分相和微观上的相分离;由于PU/PMMA互穿网络的形成,使得PMMA组分以及PU分子中脲基和氨基甲酸酯基团的分解温度提高,而PU聚醚段的分解温度变化不大。P(U-MMA-ANI) IPN泡沫阻尼吸波材料中PMMA以微区形式,PANI以填料的形式分散在基体材料中;PANI粒子有效增强了PU材料的抗压强度和循环压缩回弹性,当PANI质量百分含量达到1.0 %以上时,随着频率的增大复合材料的损耗因数直线增加。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 阻尼材料的发展历史
  • 1.2 国内外对复合材料阻尼机理的研究
  • 1.2.1 材料固有的黏弹性
  • 1.2.2 界面相的阻尼
  • 1.2.3 材料破坏引起的阻尼
  • 1.2.4 黏塑性阻尼
  • 1.2.5 热弹性阻尼
  • 1.2.6 粘弹性高聚物的阻尼
  • 1.3 阻尼材料的研究进展
  • 1.3.1 粘弹性阻尼材料的研究现状
  • 1.3.2 复合阻尼材料的研究现状
  • 1.3.3 智能型阻尼材料的研究现状
  • 1.4 聚氨酯阻尼材料研究进展
  • 1.4.1 聚氨酯材料阻尼改性方法
  • 1.5 吸波材料
  • 1.5.1 吸波材料的研究动态
  • 1.6 导电聚合物的研究历史
  • 1.6.1 导电聚合物的导电机理
  • 1.6.2 聚苯胺的研究概况
  • 1.6.3 聚苯胺的化学合成
  • 1.6.4 乳液聚合法制备聚苯胺
  • 1.7 论文选题的创新点
  • 1.7.1 论文选题的立论、目的和意义
  • 1.7.2 实验的主要研究内容
  • 第2章 实验原料与仪器
  • 2.1 实验药品
  • 2.2 实验仪器
  • 2.3 性能测试仪器
  • 2.4 性能测试方法
  • 2.4.1 红外光谱分析
  • 2.4.2 热性能分析
  • 2.4.3 X 射线衍射分析
  • 2.4.4 透射电镜分析
  • 2.4.5 扫描电镜分析
  • 2.4.6 吸波性能测试
  • 2.4.7 压缩力学性能测试
  • 第3章 聚苯胺的合成与表征
  • 3.1 微乳液聚合制备聚苯胺
  • 3.1.1 聚苯胺的制备
  • 3.2 实验结果与分析
  • 3.2.1 傅立叶红外光谱分析
  • 3.2.2 热重分析
  • 3.2.3 透射电镜分析
  • 3.2.4 结晶性能
  • 3.3 本章小结
  • 第4章 PU/PMMA 网络互穿泡沫的合成与表征
  • 4.1 PU/PMMA 网络互穿泡沫的合成
  • 4.2 表观密度及变化趋势
  • 4.3 微观结构观察
  • 4.4 压缩力学性能结果及分析
  • 4.4.1 抗压强度分析
  • 4.4.2 循环压缩测试及分析
  • 4.5 热稳定性结果及分析
  • 4.5.1 初始分解温度比较分析
  • 4.5.2 TG 一阶微分曲线分析
  • 4.6 本章小结
  • 第5章 P(U-MMA-ANI)阻尼吸波材料合成与表征
  • 5.1 P(U-MMA-ANI)阻尼吸波材料的合成
  • 5.2 表观密度及变化趋势
  • 5.3 微观结构观察
  • 5.4 压缩力学性能结果及分析
  • 5.4.1 抗压强度分析
  • 5.4.2 循环压缩分析
  • 5.5 热稳定性与吸波性能分析
  • 5.5.1 TG 一阶微分曲线分析
  • 5.5.2 复合材料吸波性能研究
  • 5.6 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间主要成果
  • 致谢
  • 作者简介
  • 相关论文文献

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