随着科技和现代工业的发展,噪声污染目前已成为世界性的难题,同水 污染和大气污染一起被列为全球污染,严重威胁着人类的健康。吸声降 噪已经成为关乎科技发展、环境保护和人类生存三者协调发展所急需解决的 瓶颈问题之一。目前对噪声的防治有两条措施:一是控制声源,即通过设备 改进,提高加工和装配质量,以降低声源的辐射能量,但这一措施受到实际 应用的限制;故最有效的噪声治理方案是消声技术,即使用吸声材料,当声 波传导通过其中时,由于粘滞性、内摩擦、热传导和弛豫作用等因素来削弱 声音强度,以达到降噪的效果。
目前已经出现的吸声材料有棉、麻、毛毡、天然纤维等天然多孔有机材 料,其成本低、吸声频带宽、生产简单,但防火、防潮以及防腐性能差。随 后,出现了无机多孔吸声材料,如颗粒型、泡沫型的多孔吸声材料矿渣砖、 泡沫玻璃、吸声陶瓷和无机纤维等。但矿渣砖等材料吸声性能较差,且笨重 不便使用。而无机矿物纤维材料如玻璃棉等,虽然具有吸声性能好,阻燃、 耐腐蚀等优点,但存在污染环境,危害健康等问题。于是,出现了以共振吸 声材料(结构)为代表的无纤吸声材料。但共振吸声材料的吸声频带较窄, 一般只适用于中、低频的单频声,长期以来仍不能替代纤维性吸声材料。60 年代后期,出现了泡沫金属、金属纤维等多孔性金属吸声材料,又存在低频 吸声性能差、成本高以及工艺条件不易控制等问题。
橡胶类聚合物是由链状结构的高分子组成,一般高分子是直径为几埃, 也有长度为几千、几万、甚至几十万埃的长链分子,容易卷曲成无规线团而 表现出高分子的柔性。由于高分子的长链结构,分子量不仅高,还具有多分 散性,此外它可以带有不同的侧基,加上支化、交联、结晶、取向、共聚等 等,使得高分子的运动单元具有多重性。故与小分子相比,高聚物的分子运 动大致可分为两种尺寸的运动单元,即大尺寸单元和小尺寸单元。橡胶高分 子的多层次结构及柔性分子链的运动特性,赋予材料特殊的高粘弹性,高内 阻尼特性,分子可设计性等特点。这有利于将阻尼和其它吸声机制同时引入 吸声材料中,改善其吸声性能,其作为吸声材料具有松弛时间谱宽,吸收声 音频带宽,吸声性能和材料使用性能可设计性强等特点。更值得注意的是, 当空气中的纵声波传入橡胶弹性体中时,由于高分子弹性体材料在振动作用 下产生的剪切形变,导致质点的振动方向与声波的传播方向产生偏离。这种 切变弹力产生,可以改变声音在其中传播的方向,产生横波,同时增加传播 路径,有利于吸声系数的提高。另外,其它吸声材料相比,高分子材料更容 易通过发泡、压制和挤出等方法加工成型,进行吸声结构的设计。
压电材料是一种可将机械能与电能相互转换的材料。当赋予压电体机 械能(例如声波的振动)时,利用材料的压电性将其转换为电能,如果在 弹性体(如橡胶弹性体)存在下形成一定的导电网络,将很容易电能转换 为热能耗散掉,还可对环境刺激信号可感知,从而作出处理,这是一种环 境功能材料设计的新思路。
该中低频吸声降噪涂料,中低频吸声性能好、制备工艺简单、应用范围广、实用性强,应用建筑、车体内外以及需要降低 中低频噪音的场合。
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