多孔吸声材料—材料

合集下载

非织造多孔吸声材料的发展与研究现状

非织造多孔吸声材料的发展与研究现状
i ng me c h a n i s m a n d e v a l u a t i o n i n de x o f po r o us s o un d— a bs o r b i ng ma t e r i a l we r e i n t r o du c e d . Ch a r a c t e r i s t i c s a n d c a t e g o r y o f
统纺织 品加工 相 比, 非 织造 材 料 加 工方 法 复 杂 多
变, 不 同的成 网和 固结 方法 组 合 会 加工出结 构 和 透 射
性能各 异 的非织 造 多孔 材 料 , 如 针 刺非 织 造 材料
是 以单 根纤 维 为 原料 , 经梳 理 、 铺 网、 针刺 加 固而
- b .


Co  ̄ o n T e x t i l e Te c h n ol o g y
第4 1 卷 第l O期 2 0 1 3年 1 0月
非 织 造 多 孔 吸 声 材料 的 发展 与 研 究 现 状
刘永 胜 张 恒 钱 晓 明
胡保 安 范 文 雪
( 天 津工 业 大 学 ) ( 中交 天 津 港 航 勘 察 设 计 研 究 院 有 限公 司 )
孔 吸声 材料 具有重 要 的现 实意义 及社 会意义 。
和 心理健 康 , 而且也加 速 了建筑 物 、 机械 设备 等设
施 的老 化 速 度 ¨ 。在 倡 导 绿 色 、 无污染 、 高 品 质 生 活 的今 天 , 噪声 污染 已经 成 为 了人 们 普通 关 注 的焦 点 问题 , 也 是众 多学者 研究 的热点 。 因此 , 为 了预 防和减少 噪声 污染对 人类 造成 的危 害及 不 良 影响, 研究 新 型高效 吸声材 料是很 有必 要 的。 吸声 材料 对声音 的过 滤形 式多是将 声能 转化

引气剂对多孔吸声材料性能的影响

引气剂对多孔吸声材料性能的影响

表 2 液体 引气 剂 试 验 结 果
抗 折 强 度 MP a 抗 压 强度 MP a
被 认 为 是 当今 世 界 的三 大 污 染 l 】 1 。随 着 工 业 、 业 、 通 运 农 交
液 体 引 气 剂掺 量 %
7 d
03 - O4 . 05 . O6 . O7 .
抗 压 强 度 MP 8 2 d吸声 系数 8
7 d
l . 16
堆 积 密 度 质量含 水率 米 筛 孔 . 毫米 筛 导 热 系数 5毫 01 5
2d 8
31 .
2d 8
l 1 3. O-8 3
k/ gm
≤7 0 12 试 验 万 法 .

≤2
筛余 量 % 孑 通过量 % W/ K L ( 1 m・
到 一 定 程 度后 , 米 SO 因过 量 而 出现 沉 降 现 象 , 而 降 低 纳 i 从
涂 膜 的 附着 力 。
2 纳 米 SO2 1 % 的 质 量 含 量 内 对 涂 层 硬 度 的 影 响 较 ) i 在 0
1原 材 料 与 试 验 方 法
1 1原 树 _
22 不 同 耪 体 引 气 齐f 量 的 试 验 渗
水 泥 : 作 市 华 岩 实 业 有 限 公 司 生 产 的 C 0硫 铝 酸 盐 焦 A5
在水 泥 、 、 水 减水 剂和 膨 胀 珍 珠 岩 粒 径 、 量 一 定 的情 况 掺 下 , 同 粉体 引 气 剂 掺 量 的试 验 结 果 见表 3 不 。 表 3 粉体 引气 剂 试 验 结 果
≤2 ≤6 ≤0 0 9 .4
04 . 05 . O6 .
O. 7
24 . 5 1 . 9 10 . 7

A级防火吸声材料——“超纤板”

A级防火吸声材料——“超纤板”

随着社会的不断发展,为了丰富人们的业余生活,在满足物质文化需求的同时,更要不断提高精神文化建设。

因此国家在大力发展体育文化事业和提倡精神文化建设,而后体育馆、文化馆、演出剧场也如雨后春笋般在全国各地纷纷涌现。

对于这些文体、演艺场馆,其声学设计的规范国家是有要求的,因此这些文体、演艺场馆在设计、选材、施工方面都经过了严格的筛选。

那么怎样的材料适合使用在这些场所呢?今天就给大家介绍一款我司适合使用在这些场馆的A级防火吸声材料——“超纤板”了解声学装饰材料这块的朋友可能了解过“超纤板”这个材料,那么天戈的这款超纤吸声板有什么不一样呢?天戈声学作为一家拥有自主研发、生产、销售能力的声学材料公司,同时还拥有着专业的声学设计和声学施工团队。

从业10多年来在声学材料施工、设计、生产、研发方面积累了宝贵的经验。

这就是这款天戈超纤吸声板会与众不同的原因。

这款天戈超纤吸声板在经过天戈声学科技人员不断努力6年后终于研发成功,这款超纤吸声板以超细无机纤维为原料,在高温条件下压制而成,拥有着优异的性能,规格为2500*1220*5/9mm其它厚度可定制(起订量200平以上)。

兼容了聚酯纤维板的所以优点,可大量应用于室内的墙面和天花,还可以根据客户的不同需求做出相应的造型,其带有装饰的表面、坚实的质地、超长的使用寿命获得了客户的一致好评。

1、环保防火:防火性达防火最高级A1级,优于E1级2、保温、隔热性能优秀:热传导0.032仅次于纳米气凝胶的0.023、密度低:密度低表示材料非常轻便,方便安装和运输,还可节省成本。

4、强大的吸音降噪功能:吸音系数0.6-0.76(5mm-9mm)5、防水性能优秀:板材板面质地细密、平滑,不透水,基本形成荷叶效应。

超纤板属于多孔材料,板材之中有丰富的孔隙,声音在通过材料时与材料之中的孔隙产生摩擦,有效的消耗了声能,从而消除各类场所中的回音,混响,适用于影院、会所、报告厅、体育馆等各类场所。

吸声与隔声材料

吸声与隔声材料

对固体声的隔绝
最有效措施是隔断其声波 的连续。即在产生和传递 固体声的结构(如梁、框架、 楼板与隔墙以及它们的交 接处等)层中加入具有一 定弹性的衬垫材料,如软 木、橡胶、毛毡、地毯或 设置空气隔层等,以阻止 或减弱固体声的继续传播。
吸声与隔声材料
吸声材料: 一种能在很大程度上吸收·由空 气传递的声波能量的建筑材料。
影响材料吸 声性能的主 要因素?
影响材料吸声性能的主要因素
1.材料的表观密度 对同一种多孔材料,表观密度越小,对低频声音吸 收效果越好,对高频声音的吸收有所降低。 2.材料的孔隙特征 材料开口孔隙越多、越细小,则吸声效果越好。若材 料的孔隙多数为封闭孔隙,则因声波不能进入,从吸声 机理上来讲,不属于多孔吸声材料。当多孔材料表面涂 刷油漆或材料吸湿时,则因材料表面的孔隙被涂料或水 分所封闭,使其吸声效果大大降低。
多孔吸声材料
• 薄膜、薄板共振吸声 结构 • 空间吸声体
共振吸声材料
• 穿孔板组合共振吸声 结构 • 帘幕吸声体
多孔吸声பைடு நூலகம்料的主要材料
膨胀珍珠岩装 饰吸声制品 • 矿棉装饰吸 声板 • 槽木吸声板
钙塑泡沫装 饰吸声板
• 泡沫塑料 • 木丝吸声板
穿孔板和吸 声薄板
• 铝纤维吸声 板
吸声材料的选用
注意事项 1. 吸声材料必须是气孔开放且互相连通的材料,开放连通的气孔越多, 吸声性能越好。为充分发挥材料的吸声性能,应安装在最容易接触声 波和反射次数最多的表面上,而不应把它集中在天花板或一面的墙壁 上,应比较均匀地分布在室内个表面上。 2. 吸声材料强度一般较低,应设置在护壁线以上,以免碰壁破损。 3. 多孔吸声材料往往易于吸湿,安装时应考虑到湿胀干缩的影响。 4. 选用的吸声材料应不易虫蛀、腐朽,且不易燃烧。 5. 应尽可能选用吸声系数较高的材料,以便节约材料用量,降低成本。 6. 安装吸声材料时应注意勿使材料的表面细孔被油漆的漆膜堵塞而降低 其吸声效果。 7. 注意吸声材料与隔声材料的区别,不要把隔声材料当作吸声材料用, 因材料吸声和隔声原理不同。

吸声材料特点

吸声材料特点

吸声材料特点吸声材料是一种用于减少噪音和吸收声音的材料,其主要特点如下:1. 吸声效果显著。

吸声材料的主要作用是吸收声波,减少声音的反射和传播。

这种材料通常具有较大的孔隙结构和多孔性,能够有效地吸收声波,使声音不易反射和传播,从而达到减少噪音的效果。

2. 耐高温性能好。

一些特殊的吸声材料具有良好的耐高温性能,能够在高温环境下保持稳定的吸声效果。

这种材料通常用于一些对温度要求较高的场合,如发动机舱、燃气轮机舱等。

3. 轻质化。

吸声材料通常具有较轻的密度,能够有效地减少结构的负荷,提高整体的轻量化水平。

这对于一些对重量要求较高的领域,如航空航天、汽车制造等具有重要意义。

4. 耐腐蚀性好。

一些特殊的吸声材料具有良好的耐腐蚀性能,能够在恶劣的环境中长期使用而不受到腐蚀。

这种材料通常用于一些对腐蚀要求较高的场合,如海洋工程、化工设备等。

5. 易加工性强。

吸声材料通常具有良好的可塑性和可加工性,能够根据需要进行切割、成型、粘接等加工工艺,以满足不同场合的使用需求。

6. 环保性能好。

一些特殊的吸声材料具有良好的环保性能,不含有对人体和环境有害的物质,能够有效地保护人体健康和环境。

这对于一些对环保要求较高的领域,如建筑装饰、家具制造等具有重要意义。

7. 耐久性好。

一些特殊的吸声材料具有良好的耐久性能,能够长期保持稳定的吸声效果,不易老化和损坏。

这对于一些对使用寿命要求较高的场合,如航空航天、军工装备等具有重要意义。

总结而言,吸声材料具有吸声效果显著、耐高温性能好、轻质化、耐腐蚀性好、易加工性强、环保性能好、耐久性好等特点,广泛应用于航空航天、汽车制造、建筑装饰、家具制造、海洋工程、化工设备等领域。

随着科技的不断进步和人们对环境噪音的重视,吸声材料的研发和应用将会得到更大的发展和推广。

陶瓷多孔材料

陶瓷多孔材料

陶瓷多孔材料
陶瓷多孔材料是一种具有微孔结构的陶瓷材料,通常由陶瓷颗粒和粘结剂混合而成,经过成型、烧结等工艺制成。

它具有轻质、高强度、耐磨、耐高温等特点,因此在工业生产、建筑材料、环境保护等领域得到广泛应用。

首先,陶瓷多孔材料在工业生产中起到了重要作用。

由于其具有较高的孔隙率和表面积,可以作为优良的吸附剂和过滤介质。

例如,陶瓷多孔材料可以用于石油化工行业的催化剂载体、气体分离和净化等领域。

此外,它还可以用于制备复杂形状的陶瓷制品,如陶瓷过滤器、陶瓷填料等,为工业生产提供了可靠的支持。

其次,陶瓷多孔材料在建筑材料领域也有着重要的应用。

由于其具有良好的吸声、保温、隔热性能,可以用于建筑隔墙、隔音板、保温材料等方面。

同时,它还具有抗腐蚀、耐磨损的特点,可以用于室内外地面、墙面的装饰材料,为建筑环境提供了美观、耐用的选择。

此外,陶瓷多孔材料在环境保护和资源利用方面也具有重要意义。

由于其具有良好的吸附性能和化学稳定性,可以用于水处理、废气处理、固体废物处理等环境保护领域。

同时,陶瓷多孔材料还可以作为再生资源进行回收利用,减少对自然资源的消耗,符合可持续发展的理念。

总的来说,陶瓷多孔材料作为一种功能性材料,在工业生产、建筑材料、环境保护等领域发挥着重要作用。

它的独特性能和广泛应用前景,使其成为当今材料科学研究的热点之一。

相信随着科技的不断进步和创新,陶瓷多孔材料将会在更多领域展现出其巨大的潜力和价值。

材料和结构的声学特性

材料和结构的声学特性

• (5)温、湿度
温度对多孔性材料的吸声性能几乎没有影 响。吸湿或吸水将阻塞材料的孔隙,显然会降 低材料的吸声性能,一般情况下,对高频的吸 声系数影响更大一些。
• 4、吸声系数的测定
由于多孔材料构造的复杂性,理论计算吸
声系数值与实际值往往有较大的误差,所以多 孔性材料的吸声系数通常用实验的方法测量所 得。
Si i Si
• 二、吸声材料和吸声结构的分类 吸声结构和材料的种类很多,根据
材料的外观和构造特征可以分为六大类:
(参见P39表3-1)
• 三、多孔性吸声材料 1、多孔性吸声材料的种类 工程中常用的多孔性吸声材料包括纤维类、
泡沫类和颗粒类:
• 纤维材料:超细玻璃棉、矿渣棉、化纤棉等; • 泡沫类材料泡沫塑料、海绵乳胶、泡沫橡胶 等;
参见《建声》P70图6-14
• 5、微穿孔板共振吸声结构
为了增加吸声带宽还可以采取微穿 孔结构。所谓微穿孔结构是指穿孔孔径 小于1毫米的薄板穿孔结构。一般板材多 为金属板,厚度在0.2~1mm;孔径为 0.2~1mm;穿孔率在1~4%。而且由于微 穿孔结构的阻尼比较大,不需要附加阻 尼层就可获得较宽的吸声频率。因此, 微穿孔板吸声结构常用于高温、高湿、 超净和高速气流的环境下的吸声处理。
• 材料和结构的声学特性是指他们对 声波的作用特性。主要表现在对声波的 反射、吸收和透射。对于室内声场,就 建筑空间的围护结构而言,通常考虑的 是声波的反射和吸收。这时的吸收是包 括透射在内的,也就是声波入射到维护 结构上不再返回室内空间的声能损失。 而对于室内的物体和构件,如人、家具、 空间吸声体、空间扩散体等,吸收是不 包括透射部分能量的,因为透射部分的 声能仍然存在于室内声场中。当涉及室 外声对室内声场的影响问题时,主要考 虑的是材料和结构的透射性。

多孔材料与超材料耦合的全频带吸声原理

多孔材料与超材料耦合的全频带吸声原理

多孔材料与超材料耦合的全频带吸声原理The Principle of Broadband Sound Absorption Coupling between Porous Materials and Metamaterials多孔材料与超材料耦合的全频带吸声原理IntroductionSound absorption is an important aspect of acoustic engineering, especially in applications where noise reduction is necessary. Traditional porous materials have been widely used for sound absorption due to their ability to dissipate sound energy through viscous and thermal losses within their interconnected pore structure. However, the performance of these materials is often limited to specific frequency ranges and may not cover the entire audible spectrum. In recent years, the coupling of porous materials with metamaterials has emerged as a promising approach to achieve broadband sound absorption.声学吸声是声学工程的重要方面,特别是在需要降噪的应用中。

传统的多孔材料因其能够通过其相互连接的孔隙结构中的粘性和热损失来散射声能而被广泛用于吸声。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档