川西微晶白云母制备多孔吸声材料试验研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 多孔吸声材料概述 | 第9-12页 |
1.2.1 吸声的理论基础 | 第9-10页 |
1.2.2 多孔吸声材料的吸声机理和结构特性 | 第10页 |
1.2.3 多孔吸声材料的分类 | 第10-12页 |
1.3 多孔吸声材料的研究及应用现状 | 第12-18页 |
1.3.1 吸声材料的制备方法 | 第12-14页 |
1.3.2 多孔吸声材料吸声性能的影响因素 | 第14-15页 |
1.3.3 多孔吸声材料的应用现状 | 第15-18页 |
1.4 本论文的研究背景及意义 | 第18页 |
1.5 本论文的研究内容 | 第18-19页 |
1.6 技术路线 | 第19-20页 |
第2章 实验 | 第20-25页 |
2.1 实验药品 | 第20页 |
2.2 实验仪器及设备 | 第20-21页 |
2.3 材料制备 | 第21页 |
2.3.1 成型 | 第21页 |
2.3.2 煅烧 | 第21页 |
2.4 测试与表征 | 第21-25页 |
2.4.1 X射线衍射(XRD) | 第21页 |
2.4.2 扫描电镜分析(SEM) | 第21-22页 |
2.4.3 差热分析(DSC) | 第22页 |
2.4.4 密度和孔隙率 | 第22页 |
2.4.5 孔径 | 第22-23页 |
2.4.6 抗压强度测试 | 第23页 |
2.4.7 吸声性能测试 | 第23-25页 |
第3章 直接煅烧制备多孔吸声材料及其性能研究 | 第25-35页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 实验部分 | 第25-26页 |
3.2.1 实验原料 | 第25-26页 |
3.2.2 多孔材料的制备 | 第26页 |
3.3 结果与讨论 | 第26-33页 |
3.3.1 DSC分析 | 第26-27页 |
3.3.2 最佳煅烧温度的确定 | 第27-28页 |
3.3.3 最佳粒径的确定 | 第28-29页 |
3.3.4 XRD分析 | 第29-30页 |
3.3.5 体积密度和孔隙率分析 | 第30-31页 |
3.3.6 抗压强度分析 | 第31-32页 |
3.3.7 吸声性能分析 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-35页 |
第4章 添加造孔剂法制备多孔吸声材料工艺研究 | 第35-47页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 实验部分 | 第35-36页 |
4.2.1 实验原理 | 第35-36页 |
4.2.2 多孔材料的制备 | 第36页 |
4.3 结果与讨论 | 第36-46页 |
4.3.1 煅烧温度对样品孔结构的影响 | 第36-38页 |
4.3.2 造孔剂添加量对样品孔结构的影响 | 第38-40页 |
4.3.3 多孔材料的体积密度和孔隙率 | 第40-42页 |
4.3.4 添加造孔剂对多孔材料抗压强度的影响 | 第42-43页 |
4.3.5 添加造孔剂对多孔材料吸声性能的影响 | 第43-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 发泡法制备多孔吸声材料的工艺研究 | 第47-60页 |
5.1 引言 | 第47页 |
5.2 实验部分 | 第47-48页 |
5.2.1 实验原理 | 第47-48页 |
5.2.2 材料的制备 | 第48页 |
5.3 结果与讨论 | 第48-59页 |
5.3.1 煅烧温度对样品孔结构的影响 | 第48-50页 |
5.3.2 发泡剂添加量对样品孔结构的影响 | 第50-51页 |
5.3.3 发泡剂对样品孔径尺寸的影响 | 第51-52页 |
5.3.4 多孔材料的体积密度和孔隙率 | 第52-54页 |
5.3.5 添加发泡剂对多孔材料抗压强度的影响 | 第54-56页 |
5.3.6 添加发泡剂对多孔材料吸声性能的影响 | 第56-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第67页 |