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文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 3篇化学工程
  • 3篇金属学及工艺
  • 1篇一般工业技术
  • 1篇理学

主题

  • 4篇吸声
  • 3篇多孔
  • 3篇陶瓷
  • 2篇多孔陶瓷
  • 2篇吸声材料
  • 1篇多孔材料
  • 1篇性能研究
  • 1篇正交
  • 1篇正交试验
  • 1篇脱硅
  • 1篇泡沫陶瓷
  • 1篇轻质
  • 1篇吸声系数
  • 1篇模压
  • 1篇模压法
  • 1篇孔材料
  • 1篇孔隙率
  • 1篇沸石
  • 1篇分子
  • 1篇分子筛

机构

  • 6篇北京师范大学

作者

  • 6篇刘培生
  • 6篇陈斌
  • 3篇崔光
  • 3篇孙进兴
  • 2篇郭宜娇
  • 2篇徐新邦

传媒

  • 4篇北京信息科技...
  • 1篇陶瓷学报
  • 1篇无机材料学报

年份

  • 1篇2018
  • 3篇2017
  • 2篇2016
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
轻质多孔陶瓷的制备及吸声性能研究被引量:4
2016年
通过模压法成功制备轻质多孔陶瓷吸声材料,采用JTZB吸声系数测试系统研究造孔剂粒径、含量以及样品厚度对多孔陶瓷材料吸声性能的影响。结果表明:造孔剂含量为50vol%时,大孔径多孔陶瓷吸声性能优于小孔径多孔陶瓷;随着造孔剂含量的增加,第一吸收峰从低频向高频移动,峰值从0.41增加到0.82,孔隙率过高和过低都不利于提高材料吸声性能;样品厚度从10 mm增加到30 mm,第一吸收峰逐渐向着低频方向移动;造孔剂含量为60vol%,样品厚度为20 mm时,样品整体具有优异吸声性能,并逐层在其背后加入空腔发现,随着空腔层数的增加,样品的第一吸收峰从高频向低频移动,平均吸声系数逐渐增大。
孙进兴陈斌刘培生
关键词:多孔陶瓷吸声系数模压法
多孔瓷球的制备及其脱硅被引量:1
2018年
以石英粉末和沸石粉末为主要原料,用粉末烧结法制备了一种含宏观球状孔隙结构的多孔瓷球,这种多孔结构拓展了陶瓷材料在界面作用用途中的有效比表面积。对所得多孔瓷球在碱液中进行脱硅处理,因高硅组分的溶解得到了高铝原子含量的活性表面,且增加了瓷球表层的孔隙结构以及表面粗糙度,进一步提高了制品的表面积。通过多孔瓷球到脱硅多孔瓷球的改进,获得了一种具有较好发展前景和应用前途的多孔吸附材料。
陈靖鹤崔光陈斌刘培生郭宜娇
关键词:多孔材料泡沫陶瓷脱硅
泡沫不锈钢加穿孔板复合结构的低频吸声效果研究被引量:2
2017年
利用高温真空烧结方法成功制备出了泡沫不锈钢及其穿孔板夹合结构样品。通过XRD、SEM分析样品烧结前后成分变化和烧结情况,可以看出,泡沫不锈钢样品在烧结前后成分一致,且烧结情况良好。运用JTZB吸声系数测试系统对泡沫不锈钢样品以及泡沫不锈钢加入穿孔板所组成的复合结构样品进行了低频声学测试,通过比较两者的吸声系数,研究穿孔板复合结构对样品吸声性能的影响。结果显示,加入穿孔板可以增大样品吸声系数,而穿孔板的数量以及类型的不同,都会使样品的共振频率随之改变。
徐新邦陈斌陈靖鹤刘培生崔光
关键词:吸声材料穿孔板
沸石的结构和应用被引量:8
2017年
沸石是一种内部孔隙结构丰富的多孔性物质,具有许多独特的性质。其基本结构单元为-SiO_4-、-AlO_4-或-PO_4-等四面体,由此延伸出沸石的多孔骨架,即各种不同的笼式结构。按照化学组分,沸石可以分为辉沸石(Stilbite)、钠沸石(Natrolite)、菱沸石(Chabazita)、方沸石(Analcime)、浊沸石(Laumontite)、片沸石(Heulandite)、丝光沸石(Mordenite)、斜发沸石(Clinoptilolite)等8个主要类型。沸石的应用广泛,尤以微孔分子筛为最,主要用于吸附、分离、催化等领域,在工业生产中发挥着重要的作用。
崔光郭宜娇陈斌刘培生陈靖鹤
关键词:沸石分子筛
泡沫不锈钢与泡沫聚合物的中低频吸声效果比较被引量:1
2017年
利用高温真空烧结方法制备了泡沫不锈钢,运用JTZB吸声系数测试系统对所得制品进行了中低频(200~4000 Hz)声学测试,并将其吸声效果与常用泡沫聚合物吸声材料进行了比较。结果表明,本泡沫不锈钢样品的吸声系数随频率的增大而连续变大,增加样品厚度的影响在低频(200~2000 Hz)时更为明显。此外,本泡沫不锈钢样品的吸声效果在低频(200~2000Hz)时不如其它常用的泡沫聚合物吸声材料,但随声频提高而逐步逼近,4000 Hz时可超过部分常用吸声材料。
徐新邦陈靖鹤陈斌刘培生孙进兴
关键词:吸声材料
基于正交试验的多孔陶瓷吸声性能优化被引量:3
2016年
通过模压法结合添加造孔剂法成功制备出多孔陶瓷材料,采用JTZB吸声系数测试系统测试多孔陶瓷的吸声系数并计算出平均吸声系数。以样品厚度、孔隙率、孔径大小和空腔深度为四个因素,每个因素取三个水平,选用正交表优化多孔陶瓷吸声性能。结果表明:四个因素优水平组合是样品厚度为25 mm、孔隙率为73.5%、孔径大小为4-5 mm、背后空腔厚度为20 mm,此时多孔陶瓷在中低频区吸声性能最优;通过极差分析找到了影响多孔陶瓷吸声性能的主要因素和次要因素。
孙进兴刘培生陈斌
关键词:多孔陶瓷孔隙率正交试验
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