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匿名用户
2022-06-08
多孔材料可分成微孔材料、介孔材质和大孔材质。多孔材料的制备方式有模板法、微乳法及腐蚀法等。
多孔材料兼具吸声功用主要是因为多孔材料内部孔存在内在阻尼和裂隙表面的黏滞损耗等吸声机制。当声波入射到多孔材质表面时,其中一部分声波会通过不同方法进入材质的内部,另一部分声波在材质表面反射出去。
进入材质内部的那部分声波在孔中传扬时,带动空气运动产生黏滞和摩擦作用,同时一些小孔中的空气,受到压缩时其温度上升,并加上材质的热传导效应,使声能慢慢转化为热量所耗费,这一转化的过程是不可逆的,因此材质产生了吸声作用。
目前制备多孔材料的方式主要有溶胶G凝胶法、水热合成法、共沉淀法和模板法等,而乳液模版法因其形式多样、简易易行及所制备材质构造可控等特色,在机能材质领域的优越性逐渐显著。将纳米粒子引入高内相乳液可以实现聚合物、无机纳米粒子及多孔材料的有机结合。
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匿名用户
2022-06-08
多孔材料可分成微孔材料、介孔材质和大孔材质。多孔材料的制备方式有模板法、微乳法及腐蚀法等。
匿名用户
2022-06-08
多孔材料兼具吸声功用主要是因为多孔材料内部孔存在内在阻尼和裂隙表面的黏滞损耗等吸声机制。当声波入射到多孔材质表面时,其中一部分声波会通过不同方法进入材质的内部,另一部分声波在材质表面反射出去。
进入材质内部的那部分声波在孔中传扬时,带动空气运动产生黏滞和摩擦作用,同时一些小孔中的空气,受到压缩时其温度上升,并加上材质的热传导效应,使声能慢慢转化为热量所耗费,这一转化的过程是不可逆的,因此材质产生了吸声作用。
匿名用户
2022-06-08
目前制备多孔材料的方式主要有溶胶G凝胶法、水热合成法、共沉淀法和模板法等,而乳液模版法因其形式多样、简易易行及所制备材质构造可控等特色,在机能材质领域的优越性逐渐显著。将纳米粒子引入高内相乳液可以实现聚合物、无机纳米粒子及多孔材料的有机结合。