液体防弹时代即将到来
液体防弹衣简介

应力突变流变测量法,STF在不同应力下粘度的不同导致流变性能发生变
化 ,根据STF所受应力后表现出的现象来实现对所测体系的研究。
剪切增稠机理
其一是最先由 Whitlock 和 Metzner 提出,并由 Hoffman 证实的
ODT 机理
Байду номын сангаас
(有序到无序),即体系受到较小外力作用时,粒子的有序程度得到了提高,出现 剪切变稀行为,而当外力更大时,有序结构被破坏,则会出现剪切增稠现象。
其二是 Bossis 和 Brady 基于 Stokesian动力学模拟而提出的
“粒子簇”理论,即剪切变
稀是由于连续的空间网络结构被破 坏,而剪切增稠是由于体系中形成 “粒子簇”,体系粘度增大,从而 出现了增稠现象。
那么这神奇的剪切增稠液体是什么呢?
剪切增稠液体,在常态下十分柔软,一旦遇到高速的冲撞或挤
压,材料变得坚硬从而消化外力。当外力消失后,材料会回复到它 最初的柔软状态,它有着极强的吸收冲击的能力,一般由分散粒子 和分散介质组成。
20 世纪 90 年代中期,美国科研人员运用新型纳米技术成功地研制 出了“剪切增稠液体”(Shear Thickening Fluid,简称 STF)。
分散粒子选用坚硬的颗粒
天然物质 :SiO2、CaCO3 颗粒 有机物颗粒 :PS、PMMA颗粒
分散介质选用无毒 、稳 定、可用温度范围广、流 动性好的液体
无机物:水 、无机物的盐溶液 有机物:乙烯基乙醇 、聚乙二醇、聚丙二醇、 矿物油等, 还可以是几种有机物的混合物
因聚乙二醇是一种应用广泛、不易变质、应用温度范围很广的无毒液体 ,STF中
攻心利器——战地传单等

攻心利器——战地传单等作者:来源:《中学科技》2010年第02期自古以来,心理战在人类战争中从未缺席。
心理战主要通过信息作战击溃敌人的斗志。
心理战所用的媒介多种多样,在古代有散布谣言、下战表,在近现代有传单、报纸、广播,到了当代还加入了电视、互联网等,这些媒介利用文字、图像、语言等符号,刺激敌人的意识、情绪,影响敌方的行为。
而在所有心理战媒介中,传单又是经久不衰、打击力强劲的重要信息载体。
硝烟幕后的“软兵器”第一次世界大战开始后仅仅两个月,坦克的发明者——英国斯温顿中校以德文印刷的传单在西部战线用飞机向德军撒去。
结果,德军官兵争相传看,引起了德军当局的极大恐慌。
这可能是战地传单的初次亮相。
随着时间的推移,战地传单强大的心理战功能逐渐显现出来。
到了1918年,在第一次世界大战结束前最后6个月内,英法联军用气球和飞机向德军投撒传单4730万张,这些传单为德军的投降和协约国的最终胜利发挥了重大的作用。
第二次世界大战时期是战地传单开始大肆发挥心理战作用的标志性时期。
其间,战地传单作为一种强有力的心理战媒介,使用更为频繁,用途更为广泛。
构思精巧的战地传单人类文明进步的成果不断改变着战争的方式。
其中,用于心理战的战地传单也悄然发生着变化并显示出鲜明的时代特征。
战场上通常所见的传单都是印制在长方形的纸页上。
但很多军队都规定官兵不得拾阅和传看战场上的纸片,第二次世界大战期间出现了一些构思精巧的“树叶传单”。
德国宣传者制作的“树叶传单”的外形很像一片枫树叶,呈秋天落叶的黄褐色。
德国人在这张枫树叶形传单上写道:“树叶凋落了。
我们像树叶飘落一样纷纷阵亡。
” 这种“树叶传单”成功地蒙混过关,也因其构思绝妙而被载入军史。
投送方式与时俱进在传单的形式和内容不断改进的同时,传单投送在规模、效能上也有了显著提高,投送的手段从越境投送、国际邮路投送、空投、水飘发展到宣传弹投送、遥控飞行器投送等。
早期的空投是将传单分成若干小捆,一次性地从飞机上投掷下去,当传单下降到一定高度后,绳索由于受力自动解开,传单便自行散落至地面。
神奇纳米药水造出超级防弹衣

神奇纳米药水造出超级防弹衣神奇纳米药水造出超级防弹衣查字典物理网整理大量物理学科资料,更多物理学科资料请关注查字典物理网“液体装甲”年底就可大批量生产。
这种新型防弹衣的头盔、衣服和靴子全部用“剪切增稠液体”处理过的材料制成,不但能够护住全身,还可非常柔软轻盈,一点也不防碍士兵的灵活性。
这个玻璃小瓶里装的淡蓝色液体就是“剪切增稠液体”,你可以用塑料棒轻轻搅拌,发现它跟普通的液体没什么两样,但一旦你加快搅拌的速度和力度,就发现,它越来越黏,立刻变得搅拌不动。
自从有战争以来,盔甲(战斗服)的研发就从未停息,人们一直在战斗服的防护性和舒适性之间寻找平衡,希望能制造出一种既刀枪不入又轻便柔韧的战斗服。
据英国《GIZ》杂志8月13日报道,利用美国“陆军研究实验室”和“特拉华州立大学合成物质研究中心”的科学家运用新型纳米科技研制出来的“剪切增稠液体”,将制造出新一代战斗服,使长久以来人们的梦想变为现实。
头盔衣服靴子啥都能做这项技术的目标是制成一种成本低、重量轻的新材料,这种材料的防弹能力优于当前防弹衣专用的“凯夫拉”织物,但弹性更好、更薄,潜在的用途非常广泛。
一打就变硬力消就还原“剪切增稠液体”其实是一种处在固液混合状态的纳米粒子溶剂,很少存在于同一种物质中。
利用它制造的防护服通常被叫做“液体装甲”,“剪切增稠液体”渗入织物中,通常状态下是以液态形式存在,但是,织物一旦受到冲击、压紧,“剪切增稠液体”就变成坚硬的固体,使织物更强韧,难以被穿透。
因此,利用“剪切增稠液体”制造的新型防弹衣,平时柔软舒适,一旦遭到刀等利物砍、刺,或高速子弹、弹片冲击,就在受到冲击的瞬间变得坚韧无比,而且能将冲击力沿织物迅速分散开来,大大降低单位面积的压强。
当冲击力消失之后,“剪切增稠液体”又恢复液体状态,织物也重新变软。
“液体盔甲”年底问世“剪切增稠液体”技术由“美国特拉华州立大学合成物质研究中心”和“美国陆军研究实验室”下属的“武器和原料研究理事会”共同开发,仅授权美国“装甲控股公司”生产相关产品。
扒一扒现在最尖端的几种军事黑科技

扒一扒现在最尖端的几种军事(jūnshì)黑科技本次阅兵展示了一些黑科技,大家都开始关心军事动态起来,特别是国外的军事科技发展。
今天就给大家扒一扒当今世界军事科技方面的黑科技发明,有很多实在是脑洞大开!一、波兰发明超强液体防弹衣,一遇子弹就变硬近日,波兰Moratex安全技术公司宣称,他们研制出的液体防弹衣,可以阻挡任何子弹。
而加的这个特技(tèjì)液体,名为“剪切增稠液体(STF)”。
这种液体由“美国特拉华州立大学合成物质研究中心”和“美国陆军研究实验室”下属的“武器和原料研究理事会”共同开发的。
“剪切增稠液体(STF)”,遇到冲击就会迅速变硬,不仅能快速抵挡子弹的冲击,还能将能量(néngliàng)扩散到更大的面积上。
和汽车里安全气囊原理一样,分散碰撞时产生的压力。
研究人员表示,他们已经将危害减少到100%,偏差也从4厘米减小到1厘米。
它可以很好的抵挡速度每秒450米的子弹。
过不了多久,军队就可以购买到这款防弹衣。
数据说话,还是很乐观的。
那么问题来了,液体的,会比金属纤维还要轻吗?回答是肯定(kěndìng)的,而且比起凯夫拉纤维,更有柔韧性。
“剪切增稠液体(STF)”的主要成分是由聚乙二醇和硅微粒组成。
聚乙二醇是一种应用广泛的无毒液体,能承受的温度范围很广。
你以为填充的全是液体吗?液体防弹衣,里面可不是流动的液体填充其中,而是将防弹纤维浸泡在液体中。
就是说,液体代替了一部分的纤维层,使其更轻更灵活。
荷兰推出的这件,在没有外力作用下,液体是可以流动的,但是遇到(yù dào)外力,将会在几秒内变硬,让防弹纤维变得格外坚固,从而抵挡子弹的冲击。
但是很快,这件防弹衣又恢复了柔韧性。
二、美军最新的电磁弹射系统最近美国福特号航母完成了电磁弹射器的安装,为了测试这种电磁弹射系统,他们在航母上玩起了“打水漂”游戏。
不过他们可不是用的石块,而是这个(zhè ge):一个重达36吨的铁块。
英科学家研制出液体防弹衣遇子弹将瞬间变硬

攻击时, 其液体材料将与奶蛋糊非常相似 。该技术 的
传统防弹衣已逐渐不适应现代战争环境。 目前 , 这种 原理最好是用汤匙搅拌奶蛋糊来解释 , 当液体状态时 超级防弹衣除计划用于军事人员 , 还可用于其它的防
你用汤匙搅拌 , 几乎感觉不到阻力 , 但液体物质与传 护性用品 , 比如: 增强防护衣的保护效果 , 为警察和救 统凯夫拉尔纤维材料结合在一起时 , 你就会明显感到 护工作人员提供保护等。
开 眼 界
T C 0L E HN 0GY A ND MAR T KE
Vo. 9 . .01 11 No 12 2
英科学家研制出液体防弹衣 遇子弹将瞬问变硬
据英 国每 日邮报 报 道 , E, 学家 最新 研 制 一 近 l科 阻力 的存 在 , 随着 搅 拌 的速 度 加 快 ,奶 蛋 糊 ’ 变得 ‘ 就
12 6
学 神经 科 学 家 的一项 最 新 研究 揭 示 了死 亡 神 经元 被 清除 和新 神经元 形成 的机 制 。 研究有 助 于设计 新 型 该 成人 大脑 每天产 生上 千个新 的神经 元 , 只 有很 但
“ 我们首次发现 ,C + D X 细胞在大脑 中除了作为神
经祖细胞 以外 , 还能充 当吞噬细胞 , 把它们死亡的兄 疗法 , 促进成人大脑神经形成 , 帮助那些抑郁症 、 外伤 弟清理掉。要维持脑组织不断再生新的神经元 , 这一
特一 尼 (t at eny说 : 当这 款 防弹衣 遭 受 子 弹 彭 Se rP ne) “ w
传统防弹衣的厚度减少4 %。 5 科学家在测试 中, 0 将30 米每秒 的圆珠射 向3层未加工的凯夫拉 尔纤维和l 1 O
层凯夫拉尔纤维与液体物质构成的“ 防弹奶蛋糊” 佩 。 尼 强调 称 , 试 结果 显 示 , 者被 圆珠撞 击 形 成 的 凹 测 后 坑很浅 , 而前者的抗撞击效果则差一些 , 并且沉重 的
大自然七大生命奇迹

到一个名称 叫“ 失落 的城 市” “ 酸盐 “ rs” 并 发 生 骨 牌 效 应 , 短 时 间 内 模 拟信 号转换成数字信号?又如何增强 或 碳 PPe , 在
烟囱” ,这 些 石 柱 会 喷 出 4 9 ℃ 的 热 形 成 大 量 的 PPc时 就 会 引 起 疾 病 。 在 信 号的明暗对 比?如何过滤 干扰信号? 0 O rs 泉 , 此 之 外 , 多 特 性 也 与 黑 烟 囱 不 这 些 假 说 未 经 完 全 证 实 之 前 , 们 还 是 对 这 些 奥 妙 有 所 了解 的 话 , 后 您 可 能 除 许 我 最
神 奇 巨大的 白蚁 丘
当我 们 看 到 一 只两 只 白 蚁 时 , 毫 丝 不 足 为 奇 。但 是 当 见 到 数 百 万 只 白蚁 时 , 完 全 另 当 别 论 。它 们 就 像 拥 有 千 则
深海 热泉 生态 系
17 9 7年 2月 的 时候 , 国木 洞 海 洋 美
研究所 的深海潜艇爱 文号 , 加拉 巴哥 在 群 岛附近 2 0 5 0米深海处 ,发 现一群依
我 们 对 大 脑 还 有 所 知 悉 , 小 脑 的 洛蒙 , 昆虫 间最为发达 , 对 在 具有性诱 引 、
先 人 的 习 俗 ( 人 吃 其 肌 肉 所 以 少 发 了解 就 更 少 了 。生理 学 教 科 书 会 告 诉 我 警告 、 引轨迹 、 男 导 同类认 知等 功能 。例 病) ,结 果 一 段 时 间 后 自 己也 因 库 鲁 症 们 ,快 而 技 巧 性 运 动 的 程 序 设 计 及 执 如 ,有 些 蚂蚁 死 后 会 分 泌 死 亡 费 洛 蒙 , 死 亡 而 让 别人 缅 怀 了 。 行 , 由小 脑 负 责 。事 实 上 , 脑 每 次 程 其 他 蚂 蚁 闻 到 后 即 将 死 蚁 抬 到 蚁 窝 的 是 小
液态爆炸物安检设备——国内外液态爆炸物安检设备与技术发展综述

设备 、金属探测器 、安全 门、离子迁移谱炸药探测设备等 仍是最主要 、 最普遍 、最重要的安检技术手段 。这些传统 的技术手段 ,对有特定形状 、有金属起爆装置 、背景不太 复杂 以及挥发性较强的爆炸物检查效 果较 为良好 ,但对液
态爆炸物的检 测都有一定的技术缺陷。金 属探测器 、安全
离子迁移谱技术是 目前国际上探测微量炸药使 用最广 泛的技术之一。该技术得到国内外广泛重视 ,已经从单纯
的三维图像 , 而透射成像是把三维图像压缩成两维的模糊 图像 。X 射线围绕被检物的一个断面作旋转扫描探测 , 计 算机根据采集到的30 6。投影信号再反算出扫描断面像素 的线 衰减系数 。这能较大程 度地 提高液态 爆炸物 的探测
漏报率 ; ( ) 2 对某 些经过伪装或遮挡 以及薄片的炸药较 难识 别。 目 前世界上生产 X 射线安检装备 的机构主要有美 国天体物理公司、德国海曼公司 、 公安部第一研究所 、 清 华 同方公司等 。
( 双能 X 2) 射线 C 探测 技 术和 设备 T
技术、中子探测技术、电磁探测技术等4 类。以下概述近
域 中应用 ;国内对杨 器件还主要依 靠进 口,相关设备 只 在科研单位 应用于试验研究 。该技术的发展前景被业界看
好。
电磁探测技术是- 用电磁 波透射 、反射 、散射等特 t b  ̄U 殊的物理 现象 , 对液态爆炸物进行探测 ,获得被检测物体
物性调制的特征 图象和图谱 ,达 到识 别物体外形和种类的 目的。针对液态爆炸物 ,主要有激光拉曼光谱探测技术 、 TZ H 频谱探测 ( 0 H 1 T z~1 0 z)、毫米波探测 ( 0 0 GH 3 0~
探 测尤为有效 。其缺点是 : ( 单凭原子序数和物质密 1) 度无法唯一确定是否为液态爆炸物 ,因此会增加误报率和
英发明神奇液体防弹衣受子弹冲击时变硬

在科幻电影《终结者2:审判日》中,一个未来机器人身体全部用液态金属制成。
不过,液体防弹衣却不是科幻影视中的技术,而是实实在在可以应用于现代士兵身上的宝物。
据国外媒体报道,英国BAE系统公司近日研制一种神奇的新型液体防弹衣。
这一具有革命性的发明采用一种名为“剪切增稠液”的液体,该液体在受到子弹冲击时会变硬从而起到阻挡子弹的作用。
新型液体防弹衣可以为士兵提供史无前例的有效保护,同时又能保证他们自由灵活地运动,不再受到笨重的传统防弹衣的限制。
科普
采用陶瓷板和凯夫拉尔材料的防弹衣可以覆盖士兵身体的大部分区域,从而起到防弹的效果,但是长期一来这种防弹衣也存在一定的局限性,那就是笨重的特性影响了使用者的机动性、灵活性和速度。
此外,在伊拉克和阿富汗战场上,气温很高,这就意味着沉重的防弹衣会让使用者更疲劳。
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液体防弹时代即将到来
液体也能防弹?在英国伦敦举办的防务产品展上,一款“液体防弹衣”引发了参观者极大兴趣,它被认为是一种革命性的技术突破。
这种新型防弹衣是由英国BAE公司研发生产,其特殊液体材料在受到子弹撞击以后会迅速变厚变硬。
BAE公司研发人员将这种液体材料灌输至美国杜邦公司生产的多层卡夫拉尔(Kevlar)纤维中间,然后用这种“复合材料”制作成新型防弹衣。
卡夫拉尔纤维目前被全世界公认为制作避弹衣的最佳材料,一件普通防弹衣一般由数十层卡夫拉尔纤维和陶瓷板材构成,其坚韧度是钢铁的5倍多。
不过由于它过于沉重,穿戴者的行动受到很大限制。
“液体防弹衣”的重量仅有普通防弹衣的一半,因此它更轻便、更实用。
研究者还进行了对比性防弹试验,他们用一把9毫米口径的手枪首先射击一块由31层卡夫拉尔纤维组成的材料,再用同一把手枪射击一块由10层卡夫拉尔纤维和上述液体构成的材料。
结果显示,当子弹撞击到“液体防弹衣”时它的冲击力马上被分散,破坏力大大降低。
很多士兵之所以殒命战场或身受重伤就是因为他们穿的防弹衣没有这种功能,当子弹的冲击力集中在一个点或者一个很小的区域时,其穿透力是很强的。
液体防弹衣的主要成分是一种特制“抗剪稠密液体”(STF)。
据负责该型研发项目的埃利项目的埃利克·魏特兹尔博士介绍,正常情况下STF就像其他液体一样,很柔软,可以变形。
一旦弹片或弹头触到它,这种液体就能瞬间转变成一种硬质材料,阻止弹体穿过。
这种抗剪稠密液体为什么会有这样神奇的效果呢?用同等分量的玉米淀粉和水做一个小实验,您可以看到类似于剪切增稠的效果。
如果您缓慢的搅动,玉米淀粉会像液体一样移动。
但是当您用力敲击它,它的表面会突然变坚固。
您也能把它捏成球状,但是,当您停止施加压力,小球就破碎了。
现在让我们来看这一过程是如何进行的。
这种在防弹衣中使用的液体是由悬浮在聚乙二醇中的硬质纳米级二氧化硅粒子制成。
这种粒子相互之间有轻微的排斥,因此它们可以轻易的穿过液体,而不是结成块或者沉淀在底部。
但是当突然的重压超过了这种排斥力的时候,它们开始团结起来,形成水冷集群。
当外部能量消散,粒子之间又开始重新排斥,水冷集群也散开,然后固体恢复成了液体。
这种液体防弹衣的防弹效果显然是让人满意的。
在实验室测试中,加入了剪切增稠物质的凯夫拉纤维非常柔软平滑,不同的是它变得更强大。
使用剪切增稠液体的防弹衣只需要较少的夹层,4层加了剪切增稠液体的凯夫拉防弹衣能够起到与14层普通凯夫拉纤维同样的作用。
此外,加了剪切增稠液体的纤维没有普通纤维在冲击时伸展的更长,这就意味着子弹也不会像射入普通纤维时穿透的那么深。
研究人员认为,这是因为子弹要用更多的能量作用于剪切增稠液体纤维的伸展。
众所周知,传统的防弹衣根本无法保护军人的许多关键部位,如手臂、颈部、腿部和肘部,因为这些部位需要经常活动和弯曲。
如今的防弹衣,通常叫做防弹背心,不但厚重,而且硬邦邦的,不便用来制造需要弯曲折叠的裤子和袖子,因此只能护住躯干部分。
而利用“剪
切增稠液体”处理升级的新型防弹衣,柔软坚韧,可以制造连袖子带裤腿的全套衣服,保护军人的任何部位,无论人的身体如何弯曲防弹衣的防护性能都不会受损,这才是真正的防弹衣。
这样高质量的神奇防弹衣,制作过程会不会是太过复杂了呢?事实并非如此。
用剪切增稠液体制作防弹衣时,研究人员首先用酒精稀释液体,然后,他们将凯夫拉纤维泡在稀释后的液体中,再放进烤箱中蒸发掉酒精。
这样剪切增稠物质就渗入了凯夫拉纤维中了,而纤维也适时的固定住这种充满粒子的液体。
含有STF的防弹衣使用也很方便,与传统“凯芙拉”防弹衣一样可以用水浸泡、折叠或缝制。
利用“剪切增稠液体”制造的新型防弹衣,平时柔软舒适,一旦遭到刀等利物砍、刺,或高速子弹、弹片冲击,就在受到冲击的瞬间变得坚韧无比,而且能将冲击力沿织物迅速分散开来,大大降低单位面积的压强。
当冲击力消失之后,“剪切增稠液体”又恢复液体状态,织物也重新变软。
魏特兹尔博士透露,液体防弹衣的首要特点就是更为灵活轻巧,不会影响机动中单兵的任何战术动作。
这种最新防弹材料目前尚在实验室研究后期阶段,最新问世的一批产品首先用于制作士兵的防弹袖套和裤子。
除此之外,轻质液体防弹衣还可成为运送弹药的箱具、防爆器材的理想制作材料。
而且,它也可以用于一些特殊用途,如伞兵的跳伞靴,如果靴底用STF浸泡过,就能增强跳伞触地时的减震性能。
专家希望这项研究成果也可以应用到其他的防护用品上,除了增强防护衣的保护效果外,还可以用于制造防护服、汽车装甲、头盔和手套,不但能够为军人和警察提供保护,也能为任何危险行业,如矿工、建筑工人等提供更舒适的工作服。
这种新型材料还可以被制成防爆毯,覆盖在可疑包裹或未爆炸的军火上,甚至可以用在伞兵靴上,这种靴子在碰撞时可以变硬,从而保护伞兵的脚踝。
研究人员表示将继续优化这种防弹衣的性能,英国士兵有望在未来两年内使用上这种新型防弹衣。
液体防弹衣将给防护领域带来怎样的变化呢?让我们拭目以待。