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聚氨酯及其复合材料微相结构与阻尼性能关系研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9页
    1.2 阻尼材料第9-13页
        1.2.1 材料阻尼机理第9-12页
        1.2.2 阻尼材料发展及研究现状第12-13页
    1.3 聚氨酯阻尼材料第13-18页
        1.3.1 聚氨酯材料的发展第14页
        1.3.2 聚氨酯阻尼材料研究现状第14-15页
        1.3.3 聚氨酯材料微相状态与阻尼关系研究现状第15-16页
        1.3.4 聚氨酯复合材料与阻尼关系研究现状第16-18页
    1.4 研究内容与目标第18-19页
第2章 聚氨酯硬段含量、软段共混比例与阻尼性能关系第19-36页
    2.1 实验部分第19-23页
        2.1.1 原料及仪器第19页
        2.1.2 聚氨酯的合成第19-22页
        2.1.3 样品性能测试第22-23页
    2.2 硬段含量对聚氨酯阻尼性能的影响第23-29页
        2.2.1 不同硬段含量聚氨酯的红外光谱第24-25页
        2.2.2 不同硬段含量聚氨酯的机械性能分析第25页
        2.2.3 不同硬段含量聚氨酯的阻尼性能分析第25-26页
        2.2.4 不同硬段含量聚氨酯的声学性能分析第26-29页
    2.3 软段对聚氨酯阻尼性能的影响第29-35页
        2.3.1 不同软段聚氨酯的红外测试第30-31页
        2.3.2 不同软段聚氨酯的机械性能分析第31页
        2.3.3 不同软段聚氨酯的阻尼性能第31-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第3章 聚氨酯固化参数与工艺与阻尼性能的关系第36-52页
    3.1 实验部分第36-37页
        3.1.1 实验原料及仪器第36页
        3.1.2 不同固化温度聚氨酯、不同固化工艺聚氨酯的制备第36-37页
    3.2 固化温度对聚氨酯阻尼性能的影响第37-44页
        3.2.1 不同温度固化聚氨酯的弹性体的红外图谱第38-39页
        3.2.2 不同温度固化聚氨酯的弹性体的微相状态第39-40页
        3.2.3 不同温度固化聚氨酯弹性体的力学性能第40-41页
        3.2.4 不同温度固化聚氨酯弹性体的阻尼性能第41-42页
        3.2.5 不同温度固化聚氨酯弹性体的声学性能第42-44页
    3.3 固化工艺对聚氨酯阻尼性能的影响第44-51页
        3.3.1 不同固化工艺聚氨酯的红外图谱第45-46页
        3.3.2 不同固化工艺聚氨酯的微相状态分析第46-47页
        3.3.3 不同固化工艺聚氨酯的阻尼性能分析第47-49页
        3.3.4 不同固化工艺聚氨酯的声学性能分析第49-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第4章 蒙脱土/蛭石粉对聚氨酯阻尼性能的影响第52-65页
    4.1 实验部分第52页
        4.1.1 实验原料及试样制备过程第52页
    4.2 蒙脱土/聚氨酯复合材料第52-56页
        4.2.1 蒙脱土及复合材料的结构第52-54页
        4.2.2 蒙脱土/聚氨酯复合材料的表面形貌第54-55页
        4.2.3 蒙脱土/聚氨酯复合材料的力学性能第55页
        4.2.4 不同含量蒙脱土/聚氨酯复合材料的阻尼性能第55-56页
    4.3 蛭石粉/聚氨酯复合材料第56-60页
        4.3.1 不同含量蛭石粉/聚氨酯复合材料的红外表征第56-57页
        4.3.2 不同含量蛭石粉/聚氨酯复合材料的表面形貌第57-58页
        4.3.3 蛭石粉/聚氨酯复合材料的力学性能第58-59页
        4.3.4 不同含量蛭石粉/聚氨酯复合材料的阻尼性能第59-60页
    4.4 不同填料聚氨酯复合材料第60-63页
        4.4.1 不同填料聚氨酯复合材料的阻尼性能第60-61页
        4.4.2 不同填料聚氨酯的界面相互作用第61页
        4.4.3 不同填料聚氨酯复合材料的声学性能第61-63页
    4.5 本章小结第63-65页
第5章 结论第65-66页
参考文献第66-72页
致谢第72页

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