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铝硅闭孔泡沫铝吸声性能研究
被引量:
27
1
作者
尉海军
姚广春
+2 位作者
王晓林
李兵
尹铫
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第12期2014-2018,共5页
利用熔体转移发泡法制备了不同孔隙率(厚度为20mm;孔隙率为67.3%、77.7%、80.4%、88.1%)和不同厚度(孔隙率为79.6%;厚度为10、20、30mm)的铝硅闭孔泡沫铝,运用驻波管法对其吸声性能进行了测试,对其吸声机理进行了探讨,并研究了孔隙率和...
利用熔体转移发泡法制备了不同孔隙率(厚度为20mm;孔隙率为67.3%、77.7%、80.4%、88.1%)和不同厚度(孔隙率为79.6%;厚度为10、20、30mm)的铝硅闭孔泡沫铝,运用驻波管法对其吸声性能进行了测试,对其吸声机理进行了探讨,并研究了孔隙率和厚度对其吸声性能的影响。结果发现铝硅闭孔泡沫铝吸声主要是通过亥姆霍兹共振器结构和孔壁微孔以及裂缝等来实现的,实验进一步证实其吸声特性曲线符合理论分析。铝硅闭孔泡沫铝的孔隙率和厚度对其吸声性能影响显著:吸声系数随孔隙率增加而增加;低频阶段,吸声系数随厚度的增加而提高,高频阶段,吸声系数随厚度的增加而下降,但整体吸声性能受厚度影响较小,只出现了最高吸声系数向低频处迁移的现象。
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关键词
铝硅闭孔泡沫铝
吸声系数
机制
孔隙率
厚度
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职称材料
镀铜碳纤维对粉末冶金泡沫铝稳定性的影响
被引量:
3
2
作者
王磊
姚广春
+1 位作者
罗洪杰
陈培红
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第3期493-496,共4页
以工业酒精为分散剂,采用搅拌法将0.7%(体积分数)含量的短Cf均匀分散到可发泡前驱体的混合物中,并成功制备了高稳定性的泡沫铝材料。利用300dpi扫描仪、SEM和EDX,结合液态金属泡沫排液模型和Plateau边界与薄膜之间压差对粉末冶金泡沫铝...
以工业酒精为分散剂,采用搅拌法将0.7%(体积分数)含量的短Cf均匀分散到可发泡前驱体的混合物中,并成功制备了高稳定性的泡沫铝材料。利用300dpi扫描仪、SEM和EDX,结合液态金属泡沫排液模型和Plateau边界与薄膜之间压差对粉末冶金泡沫铝的泡沫稳定性进行了研究。结果表明,短Cf改善了同铝熔体之间的润湿性,并广泛分布于Plateau边界和泡壁内以及泡孔内表面上;面扫描中的Cu元素分布均匀,没有出现CuAl2脆性相;短Cf的添加增加了熔体的表观粘度,因此减小了泡壁变薄速率和液态泡沫流动速率;通过在短Cf长度方向上改变Plateau边界和泡壁薄膜的曲率半径,减小了二者之间的压差。对于粉末冶金泡沫铝而言,短Cf是一种有效的外加稳定剂。
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关键词
泡沫铝
粉末冶金
镀铜碳纤维
颗粒稳定
压制压强
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职称材料
Al基和Al-6Si基闭孔泡沫铝的动态压缩性能
被引量:
11
3
作者
尉海军
李兵
+1 位作者
郭志强
姚广春
《中国有色金属学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第5期704-709,共6页
利用熔体转移发泡法制备了不同密度的Al基和Al-6Si基闭孔泡沫铝(CCAF),探讨了CCAF基体的微观形貌及物相组成,对其动态压缩性能进行了研究。结果表明:Al基CCAF基体微观形貌较单一,基本上是小块状(Al20CaTi2);而Al-6Si基CCAF基体微观形貌...
利用熔体转移发泡法制备了不同密度的Al基和Al-6Si基闭孔泡沫铝(CCAF),探讨了CCAF基体的微观形貌及物相组成,对其动态压缩性能进行了研究。结果表明:Al基CCAF基体微观形貌较单一,基本上是小块状(Al20CaTi2);而Al-6Si基CCAF基体微观形貌复杂,主要呈大片状(Al3.21Si0.47和CaAl2Si3)、长针状(Al3Ti)和小白点(Al2O3)。动态压缩结果显示:Al基CCAF压缩应力—应变曲线较平缓,断裂层有明显的材料撕裂痕迹;而Al-6Si基CCAF压缩应力—应变曲线不光滑,个别曲线波动较大,断裂层出现显著的脆性材料断裂特征;随着相对密度的增加,Al基和Al-6Si基CCAF屈服强度(σpl)和表观弹性模量(E0.2)整体趋势都在增加。
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关键词
闭孔泡沫铝
动态压缩
相对密度
屈服强度
表观弹性模量
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职称材料
题名
铝硅闭孔泡沫铝吸声性能研究
被引量:
27
1
作者
尉海军
姚广春
王晓林
李兵
尹铫
机构
东北大学材料与冶金学院教育部材料先进制备技术工程研究中心
中国科
学院
声学
研究
所
出处
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第12期2014-2018,共5页
基金
国家高技术研究发展计划(863计划)资助项目(2002AA334060)
文摘
利用熔体转移发泡法制备了不同孔隙率(厚度为20mm;孔隙率为67.3%、77.7%、80.4%、88.1%)和不同厚度(孔隙率为79.6%;厚度为10、20、30mm)的铝硅闭孔泡沫铝,运用驻波管法对其吸声性能进行了测试,对其吸声机理进行了探讨,并研究了孔隙率和厚度对其吸声性能的影响。结果发现铝硅闭孔泡沫铝吸声主要是通过亥姆霍兹共振器结构和孔壁微孔以及裂缝等来实现的,实验进一步证实其吸声特性曲线符合理论分析。铝硅闭孔泡沫铝的孔隙率和厚度对其吸声性能影响显著:吸声系数随孔隙率增加而增加;低频阶段,吸声系数随厚度的增加而提高,高频阶段,吸声系数随厚度的增加而下降,但整体吸声性能受厚度影响较小,只出现了最高吸声系数向低频处迁移的现象。
关键词
铝硅闭孔泡沫铝
吸声系数
机制
孔隙率
厚度
Keywords
Al-Si closed-cell aluminum foam
sound absorption coefficient
mechanism
porosity
thickness
分类号
TG146.21 [金属学及工艺—金属材料]
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职称材料
题名
镀铜碳纤维对粉末冶金泡沫铝稳定性的影响
被引量:
3
2
作者
王磊
姚广春
罗洪杰
陈培红
机构
东北大学材料与冶金学院教育部材料先进制备技术工程研究中心
出处
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第3期493-496,共4页
基金
国家高技术研究发展计划(863计划)资助项目(2008AA03Z512)
国家自然科学基金资助项目(50774021)
文摘
以工业酒精为分散剂,采用搅拌法将0.7%(体积分数)含量的短Cf均匀分散到可发泡前驱体的混合物中,并成功制备了高稳定性的泡沫铝材料。利用300dpi扫描仪、SEM和EDX,结合液态金属泡沫排液模型和Plateau边界与薄膜之间压差对粉末冶金泡沫铝的泡沫稳定性进行了研究。结果表明,短Cf改善了同铝熔体之间的润湿性,并广泛分布于Plateau边界和泡壁内以及泡孔内表面上;面扫描中的Cu元素分布均匀,没有出现CuAl2脆性相;短Cf的添加增加了熔体的表观粘度,因此减小了泡壁变薄速率和液态泡沫流动速率;通过在短Cf长度方向上改变Plateau边界和泡壁薄膜的曲率半径,减小了二者之间的压差。对于粉末冶金泡沫铝而言,短Cf是一种有效的外加稳定剂。
关键词
泡沫铝
粉末冶金
镀铜碳纤维
颗粒稳定
压制压强
Keywords
aluminum foams
powder metallurgy
copper-coated carbon fibers
particle stability
pressing pressures
分类号
TG146.21 [金属学及工艺—金属材料]
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职称材料
题名
Al基和Al-6Si基闭孔泡沫铝的动态压缩性能
被引量:
11
3
作者
尉海军
李兵
郭志强
姚广春
机构
东北大学材料与冶金学院教育部材料先进制备技术工程研究中心
出处
《中国有色金属学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第5期704-709,共6页
基金
国家高技术研究发展计划资助项目(2002AA334060)
文摘
利用熔体转移发泡法制备了不同密度的Al基和Al-6Si基闭孔泡沫铝(CCAF),探讨了CCAF基体的微观形貌及物相组成,对其动态压缩性能进行了研究。结果表明:Al基CCAF基体微观形貌较单一,基本上是小块状(Al20CaTi2);而Al-6Si基CCAF基体微观形貌复杂,主要呈大片状(Al3.21Si0.47和CaAl2Si3)、长针状(Al3Ti)和小白点(Al2O3)。动态压缩结果显示:Al基CCAF压缩应力—应变曲线较平缓,断裂层有明显的材料撕裂痕迹;而Al-6Si基CCAF压缩应力—应变曲线不光滑,个别曲线波动较大,断裂层出现显著的脆性材料断裂特征;随着相对密度的增加,Al基和Al-6Si基CCAF屈服强度(σpl)和表观弹性模量(E0.2)整体趋势都在增加。
关键词
闭孔泡沫铝
动态压缩
相对密度
屈服强度
表观弹性模量
Keywords
closed-cell aluminum foam
dynamic compression
relative density
yield strength
apparent elastic modulus
分类号
TG146.21 [金属学及工艺—金属材料]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
铝硅闭孔泡沫铝吸声性能研究
尉海军
姚广春
王晓林
李兵
尹铫
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
27
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
镀铜碳纤维对粉末冶金泡沫铝稳定性的影响
王磊
姚广春
罗洪杰
陈培红
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
Al基和Al-6Si基闭孔泡沫铝的动态压缩性能
尉海军
李兵
郭志强
姚广春
《中国有色金属学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007
11
在线阅读
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职称材料
已选择
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