纳米技术-军事隐形要点
纳米技术与兵器

纳 米 卫 星 。 纳 米 卫 星 就 是 一 个 几 乎 全 部 由 专 用 集
( 责任鳊辑 高杰)
作者 单位 : 解放军军械工程学院
金露世界● B 2 2 2 0 年 期 0
机、 传感器等, 例如飞机传感器和开关、 导弹星.用每颗重量为 l g k
度表和声纳传 感器等。其中以微机电系统为基础研制 总共 5 8 的纳米卫星就可以覆盖全地球上空 ,就能 7颗
的加速度表 .能承受火炮发射炮弹时所产生的近百万 对地球上任何一点完成不问断的监视和信息转发 ,这 克的重力加速度 ,这样就为 日前大量的非制导弹药提 对未来 战场 的发 展将是革命性 的冲击 。
分。
是用昆虫作为微 机器人电子失能系统的平台 ,将微机
智能灵巧蒙皮。利用微机电系统可做成具有程序 器人电子失能系统预先植人昆虫的神经系统 ,控制它
控制甚至动态可 调特性 的材料 。 例如 . 可制做智能灵巧 们飞向敌方 目标搜集情报 ,也可以利用这种昆虫 向目 的潜艇蒙皮, 当潜艇在海中航行时. 这种智能灵巧蒙皮 标发起 攻击 , 使目标丧失功 能或 杀伤 士兵 。 可以根据当时潜艇航行的速度 , 令中央计算机进行 命 总之, 纳米技术在兵器工业中可以太显神通, 它的
精密操 纵调整 , 使潜艇的噪音信号特征减到最 小; 还可
进步与应用 于兵 器, 将是 2 世纪后期信息战的外延和 O
以制作灵巧的飞机蒙皮,这种蒙皮能根据 机的飞行 深化, 将能大大改变战争的方式, 对未来战争 的影响将
速度向飞行员提供最佳的飞行数据, 并保证将飞机的 比棱兵器的出 现更为深 璐 远。
供了 一种经济的制导系统 ,为制导兵 器的发展开拓了 广阔的前景。 不久在兵器上应 用的纳米技术将会有 : 分布式战场传感 器网络。利用无人驾驶飞机把微 机电系统传感器撒布在敌我交战区域,然后对每个器 件进行定位和询问,把传感器给出的编码数据送 回指
纳米技术简介

纳米科技导论课程小论文题目:纳米技术简介学号班级教师摘要:纳米材料作为材料科学中的重要一元,最近几年来受到科学界的普遍重视。
本文将从纳米材料的概况,制备工艺,及其部份应用等方面作出综合评判关键词:纳米材料制备方式1、纳米材料概述纳米是一种长度单位,一纳米相当于十亿分之一米,大约相当于几十个原子的长度.人类对纳米的研究是在高技术领域或继信息技术和生命科学以后的又一个里程碑.正如中国的纳米首席科学家张立德所说: “大多数人竟然一无所知,纳米即将是一次产业革命”.由于物质组成的精细度达到纳米级时,就能够表现出一些独特的物理、化学的性能,从而为新材料的产生制造条件.纳米技术能在原子和分子水平上操纵物质,制造和制备优良性能的材料.因此,纳米技术是一项引领时期潮流的前沿技术,是科技之峰颠. 1982 年,科学家发明了纳米的重要工具——扫描隧道显微镜为咱们揭露了一个可见的原子、分子世界,对纳米科技的进展产生了踊跃的增进作用.纳米材料是指在三维空间中至少有一维处在纳米尺度范围,或由他们作为大体单元组成的材料。
若是按维数,纳米材料的大体单元可分为三类:1.零维,指在空间三维尺度均在纳米尺度,如纳米尺度颗粒、原子团簇等。
2.一维,指在空间中有两维处于纳米尺度,如纳米四、纳米管、纳米棒等。
3.二维,指在三维空间中有一维在纳米尺度,如超薄膜、多层膜、超晶格等。
因为这些单元往往具有量子性质,因此对零维、一维、二维的大体单元又别离有量子点,量子线,量子阱之称。
纳米材料是新型材料,由于它的尺寸小、比表面大及量子尺寸效应,它具有常规粗晶材料不具有的特殊性能。
小尺寸效应当超细微粒的尺寸与光波波长、德布罗意波长和超导态的相干长度或透射深度等物理特点尺寸相当或更小时,晶体周期性的边界条件将被破坏;非晶态纳米微粒的颗粒表面层周围原子密度减小,致使声、光、电磁、热力学等待性呈现新的小尺寸效应。
例如:光吸收显著增加并产生吸收峰的等离子共振频移;磁有序态向磁无序态的转变;超导相向正常相的转变;声子谱发生改变。
小学语文四年级下册第7课《纳米技术就在我们身边》知识点归纳

小学语文四年级下册第7课《纳米技术就在我们身边》知识点归纳一、学习目标1.认识本课12个生字,读准多音字率的字音,会写纳、拥等15 个字。
2.有感情地朗读课文,了解课文主要内容。
3.提出不懂的问题和同学交流解决。
4.领会纳米技术的神奇所在,培养学科学、爱科学的精神,学习作者用列数字、举例子的表达方式。
二、教材分析《纳米技术就在我们身边》是小学语文四年级下册第二单元的第三篇课文,是一篇充满新奇的科普小品文。
课文从什么是纳米、什么是纳米技术、纳米技术的作用等方面介绍纳米技术。
文中运用了大量的说明方法,使文章通俗易懂。
三、我会写注音及组词纳:nà(纳米、接纳、容纳)拥:yōng (拥有、拥抱、拥挤)箱:xiāng(冰箱、信箱、邮箱)臭:chòu(除臭、臭气、臭味)蔬:shū(蔬菜、果蔬、时蔬)碳:tàn(低碳、碳酸、二氧化碳)钢:gāng(钢铁、钢笔、钢琴)隐:yǐn(隐蔽、隐藏、若隐若现)健:jiàn(健康、强健、健忘)康:kāng(健康、康复、小康)胞:bāo(细胞、侨胞、同胞)疾:jí(疾病、疾驰、疾恶如仇)防:fáng(预防、防御、防守)灶:zào(灶台、病灶、煤气灶)需:xū(需要、必需、急需)四、我会认注音及组词乒:pīng(乒乓、乒坛、乒乓球)乓:pāng (乒乒乓乓)菌:jūn(细菌、杀菌、真菌)癌:ái(癌症、肝癌、癌细胞)症:zhèng(病症、症状、对症下药)率:lǜ(效率、利率、增长率)五、多音字率:lǜ(效率))shuài(率先)臭:chòu(臭味)xiù(乳臭未干)结:jié(打结)jiē(结实)六、近义词兴起崛起特性特征神奇奇妙普通特别结实牢固灵敏灵活预防提防深刻深厚七、反义词兴起衰亡普通特别新奇陈旧先进落后吸收释放降低增加健康衰弱深刻浅显八、理解词语1.无能为力:用不上力量;没有能力或能力达不到。
纳米技术

• 利用纳米技术还可制成各种分子传感器和探测器。利
用纳米羟基磷酸钙为原料,可制作人的牙齿、关节等
仿生纳米材料。将药物储存在碳纳米管中,并通过一 定的机制来激发药剂的释放,则可控药剂有希望变为 现实。
• 另外,还可利用碳纳米管来制作储氢材料,用作燃料 汽车的燃料"储备箱"。利用纳米颗粒膜的巨磁阻效应 研制高灵敏度的磁传感器;利用具有强红外吸收能力 的纳米复合体系来制备红外隐身材料,都是很具有应 用前景的技术开发领域。
用扫描隧道显微镜的针尖 将原子一个个地排列成 汉字,汉字的大小只有 几个纳米。
纳米技术应用
1 、纳米技术在陶瓷领域方面的应用 2 、纳米技术在微电子学上的应用 3 、纳米技术在生物工程上的应用 4 、纳米技术在光电领域的应用 5 、纳米技术在化工领域的应用 6 、纳米技术在医学上的应用 7 、纳米技术在分子组装方面的应用 8、纳米技术在其它方面的应用
虽然纳米陶瓷还有许多关键技术需要解决,但其
优良的室温和高温力学性能、抗弯强度、断裂韧
性,使其在切削刀具、轴承、汽车发动机部件等 诸多方面都有广泛的应用,并在许多超高温、强 腐蚀等苛刻的环境下起着其他材料不可替代的作 用,具有广阔的应用前景。
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纳米级微电子元件
日本日立中心实验室利用半导体材料砷化镍,
认为:“物理学的规律不排除一个原子一个原子地制造物 质的可能性”,并表示: “我深信不移,当人们能操纵 细微物质的时候,将可获得极其丰富的新的物质的性质。”
费曼对纳米技术的最早梦想,成为一个光
辉的起点,人类开始了对纳米世界的探求。
科学家发现,在纳米的世界里,物质发生了质的飞 跃。比如硅晶体是不发光的,但纳米硅却会发光;陶瓷
纳米抗菌防静电面料
四年级下册语文第二单元第七课笔记

四年级下册语文第二单元第七课笔记一、生字词。
1. 会认的字。
- 乒(pīng):乒乓球。
- 乓(pāng):乒乓。
- 拥(yōng):拥有、拥抱。
可通过“用”加上提手旁记忆,与手部动作有关。
- 菌(jūn):细菌。
注意这个字的读音是一声,和“真菌”“病菌”等词相关。
- 臭(chòu):臭味。
在文中“除臭”一词中读这个音,表示不好的气味;它还有另一个读音xiù,如“乳臭未干”。
- 蔬(shū):蔬菜。
“蔬”字是上下结构,上半部分是“艹”,表示和植物有关。
- 碳(tàn):碳元素。
是一种化学元素,在很多物质中都存在,如二氧化碳。
- 钢(gāng):钢铁。
是一种金属材料,坚硬且用途广泛。
- 隐(yǐn):隐藏。
可通过组词“隐蔽”“隐身”等来理解,有不显露的意思。
- 健(jiàn):健康、健全。
“健”字左边是单人旁,右边是“建”,表示人的身体状态良好。
- 康(kāng):健康、康复。
“康”字有安乐、安定的意思。
- 胞(bāo):细胞。
是构成生物体的基本单位。
2. 会写的字。
- 纳(nà):纳米。
书写时注意右边是“内”,不要写成“肉”。
组词有“接纳”“纳凉”等。
- 拥(yōng):左右结构,左边提手旁,右边“用”。
意思是抱、围着等,如“拥挤”“拥护”。
- 箱(xiāng):箱子。
上下结构,上面是“竹”字头,因为最早的箱子可能是用竹子做的,下面是“相”。
组词“纸箱”“冰箱”。
- 臭(chòu):注意笔顺,自、犬。
表示气味难闻,也可泛指气味。
- 蔬(shū):笔画较多,要写紧凑。
上面“艹”,中间“疏”字左半部分,下面是“辶”。
- 碳(tàn):左半部分是“石”,表示和矿物有关,右边是“炭”。
- 钢(gāng):左右结构,左边“钅”,表示金属,右边“冈”。
- 隐(yǐn):半包围结构,里面是“急”,不要写成“刍”。
有藏匿、不显露的意思。
- 健(jiàn):左边单人旁,右边“建”,表示强壮有力。
超材料在隐身技术领域的应用

超材料在隐身技术领域的应用目录编者按 (1)1.超材料介绍 (1)2.超材料的隐身技术应用优势 (3)3.超材料的隐身技术军事应用进展 (4)4.超材料的隐身技术军事应用前景 (5)编者按超材料具备常规材料所不具备的超常物理性能,能够实现对光波、电磁波、声波的操控,由此带来武器装备性能的提升和设计自由度的拓展。
近年来,超材料在隐身技术领域的应用成果不断涌现。
作为提高武器系统生存与突防尤其是纵深打击能力的有效手段,超材料已成为立体化战争中最有效的突防技术手段。
1.超材料介绍超材料又名超颖材料,是指具有人工设计的结构、呈现出天然材料所不具备的超常物理性质的复合材料,介于宏观与微观之间的介观微结构是超材料的基本组成单元。
它通过复杂的人造微结构设计与加工,实现了人造“原子”及其组合,可以改变原有材料对电磁场的响应。
超材料技术是一个跨学科领域,涉及电子工程、凝聚态物理、微波、光电子学、材料科学、半导体科学以及纳米技术等,其设计思想和方法成为发掘材料新功能、引领产业新方向、提高材料综合性能的重要手段,是继高分子材料、纳米材料之后新材料领域又一重大突破。
超材料是一个热门研究课题,尤其在涉及现代天线结构的领域更是如此。
今天我们就一起来认识一下。
超材料的简介超材料CmetamateriaD,其中拉丁语词根表示“超出、另类”等含义,因此一般文献中给出超材料的定义是“具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料。
”指的是一些具有人工设计的结构并呈现出天然材料所不具备的超常物理性质的复合材料。
简而言之,超材料是指能够实现自然界中未知特性的材料和结构的组合,是21世纪以来出现的一类新材料,其具备天然材料所不具备的特殊性质,而且这些性质主要来自人工的特殊结构。
超材料的设计思想是新颖的,这一思想的基础是通过在多种物理结构上的设计来突破某些表观自然规律的限制,从而获得超常的材料功能。
超材料的设计思想昭示人们可以在不违背基本的物理学规律的前提下,人工获得与自然界中的物质具有迥然不同的超常物理性质的“新物质”,把功能材料的设计和开发带入一个崭新的天地。
第07讲-纳米技术
一、陶瓷增韧
陶瓷材料在通常情况下呈脆 性,由纳米粒子压制成的纳 米陶瓷材料有很好的韧性。 因为纳米材料具有较大的界 面,界面的原子排列是相当 混乱的,原子在外力变形的 条件下很容易迁移,因此表 现出甚佳的韧性与延展性。
纳米陶瓷
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二、磁性材料方面的应用
1.巨磁电阻材料
2.新型的磁性液体和磁记录材料
原子排成的 “原子”字 3
1974年,科学家唐尼古奇最早使用纳米技术一词 描述精密机械加工。 1982年,科学家发明研究纳 米的重要工具--扫描隧道显微镜,使人类首次 在大气和常温下看见原子,为我们揭示一个可见 的原子、分子世界,对纳米科技发展产生了积极 促进作用。 1990年7月,第一届国际纳米科学技 术会议在美国巴尔的摩举办,标志着纳米科学技 术的正式诞生
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如果用碳纳米管做绳索,是唯一可以从月球挂到 地球表面,而不被自身重量所拉断的绳索。如果用它 做成地球-月球乘人的电梯,人们在月球定居就很容易 了。纳米碳管的细尖极易发射电子。用于做电子枪, 可做成几厘米厚的壁挂式电视屏,这是电视制造业的 发展方向。
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把碳 纳米 管用 作转 子的 纳米 马达 图像
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四、几种典型的纳米材料
纳米颗粒型材料 纳米固体材料 纳米膜材料 纳米磁性液体材料 碳纳米管
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纳米颗粒型材料也称纳米粉末,一般 指粒度在100nm以下的粉末或颗粒。由 于尺寸小,比表面大和量子尺寸效应等 原因,它具有不同于常规固体的新特性。
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用途:
高密度磁记录材料、吸波隐身材料、磁流 体材料、防辐射材料、单晶硅和精密光学 器件抛光材料、微芯片导热基与布线材料、 微电子封装材料、光电子材料、电池电极 材料、太阳能电池材料、高效催化剂、高 效助燃剂、敏感元件、高韧性陶瓷材料、 人体修复材料和抗癌制剂等。
《纳米技术就在我们身边》第二课时无生试讲稿逐字稿
《纳米技术就在我们身边》第二课时无生试讲稿逐字稿 一、回顾导入 同学们,上节课我们学习了《纳米技术就在我们身边》的生字词,也初步了解了课文的主要内容,知道了纳米技术是什么。那这节课,就让我们继续深入探究纳米技术在我们身边的具体应用以及它对未来的影响,感受这一神奇技术的魅力。 二、深入探究纳米技术的应用 1. 请同学们默读课文第 3 - 4 自然段,思考:纳米技术在我们身边有哪些具体的应用呢?可以边读边做一些批注。(学生默读并批注) 2. 好,我们来一起交流一下。(课件展示相关图片或图表)首先是在冰箱中的应用。文中提到“冰箱里如果使用一种纳米涂层,就会具有杀菌和除臭功能,能够使蔬菜保鲜期更长”。大家想一想,这种纳米涂层是如何起到杀菌和除臭作用的呢?(引导学生思考并讨论)其实是利用了纳米材料的特殊化学和物理性质,它能够与细菌和异味分子发生反应,从而达到杀菌除臭的效果,让我们的食物能更好地储存。 3. 纳米技术在碳纳米管上也有奇妙的应用。谁来给大家讲讲碳纳米管的神奇之处?(指名回答)“有一种叫作‘碳纳米管’的神奇材料,比钢铁结实百倍,而且非常轻,将来我们有可能坐上‘碳纳米管天梯’到太空旅行。”(课件展示碳纳米管的结构示意图)从这里我们可以看出,碳纳米管不仅强度高,而且重量轻,这在航空航天等领域有着巨大的应用潜力。想象一下,未来我们真的能乘坐碳纳米管天梯遨游太空,那是多么令人兴奋的事情啊! 4. 纳米技术在医疗领域也有着不可忽视的作用。请同学们找出相关语句。(学生回答)“在最先进的隐形战机上,用到一种纳米吸波材料,能够把探测雷达波吸收掉,所以雷达根本看不见它。”这一应用大大提高了战机的隐身性能,在军事国防方面有着重要意义。还有“利用极其灵敏的纳米检测技术,可以实现疾病的早期检测与预防。未来的纳米机器人,甚至可以通过血管直达病灶,杀死癌细胞”。(课件展示纳米机器人工作的模拟图)这将为人类攻克癌症等疑难疾病带来新的希望,让医疗水平得到极大的提升。 三、体会纳米技术对未来的影响 1. 同学们,纳米技术在我们身边已经有了这么多令人惊叹的应用,那它对我们的未来又会产生怎样深远的影响呢?请大家阅读课文最后一段,思考这个问题。(学生阅读课文) 2. 谁来说说自己的想法?(指名回答)纳米技术将给人类的生活带来深刻的变革。在衣食住行等各个方面,可能都会因为纳米技术而发生翻天覆地的变化。比如,我们的衣服可能会具有自清洁、智能调节温度等功能;我们的住房可能会更加坚固、环保,还能自动调节室内环境;我们的交通工具可能会更加高效、安全、节能。总之,纳米技术会让我们的生活变得更加美好、便捷、健康。 四、领悟文章的表达方法 1. 这篇课文是一篇科普文章,它在向我们介绍纳米技术的过程中,运用了很多巧妙的表达方法。同学们,你们能发现吗?(引导学生思考讨论) 2. 首先,文章运用了大量的列数字和作比较的方法。比如在介绍纳米是非常小的长度单位时,说“1 纳米等于十亿分之一米。如果把直径为 1 纳米的小球放到乒乓球上,就好像把乒乓球放在地球上”,通过这样具体的数字和形象的比较,让我们非常直观地感受到了纳米的微小。(课件出示相关语句) 3. 其次,文中还有很多举例子的地方。像介绍纳米技术在冰箱、碳纳米管、医疗等领域的应用时,都是通过具体的例子来让我们明白纳米技术的实际用途,使抽象的科学知识变得通俗易懂。(课件展示相关例子的语句) 4. 另外,文章的语言通俗易懂,充满了趣味性。作者用生动的语言描述纳米技术的神奇之处,如“碳纳米管天梯”“纳米机器人”等词汇,吸引我们去了解纳米技术,也让我们对纳米技术充满了期待。 五、拓展延伸 1. 同学们,纳米技术的发展日新月异,除了课文中提到的应用,你们还知道纳米技术在其他哪些方面有新的突破或者应用前景吗?(学生分享交流) 2. 大家的知识储备真丰富。其实,纳米技术在能源、环保、电子等众多领域都有着广阔的应用前景。比如在能源领域,纳米材料可以提高太阳能电池的转换效率;在环保领域,纳米技术可以用于污水处理,去除水中的有害物质。希望同学们课后可以继续关注纳米技术的发展动态,说不定未来你们当中也会有人成为纳米技术领域的创新者呢! 六、课堂总结 1. 这节课,我们深入探究了纳米技术在我们身边的具体应用以及对未来的影响,体会了文章的表达方法,还拓展了关于纳米技术的知识。通过学习这篇课文,我们不仅感受到了纳米技术的神奇与伟大,也领略到了科学技术的无穷魅力。 2. 让我们再次回顾课文的重点内容,铭记纳米技术这一伟大的科技成果,同时也激发我们对科学探索的热情和对未来美好生活的向往。 七、作业布置 1. 选择课文中自己最感兴趣的一种纳米技术应用,写一篇 300 字左右的短文,详细介绍它的原理和作用。 2. 查阅资料,了解更多关于纳米技术的最新研究成果,制作一份简单的手抄报,下节课在班级里进行展示和交流。 八、结束 今天的课就上到这里,感谢同学们的积极参与,下课!
第61讲纳米技术
“纳米经济”“钱”途广——纳米科技对经济发展的影 响
全球纳米技术产业的年产值已经接近1000亿美元,据估计 ,到2010年美国要培养80万真正懂纳米科技的人才,纳米科 技对美国国民生产总值(GDP)的贡献要达到1万亿美元, 并提供200万个就业机会。
科技革命带来的必然结果是引起新的产业革命,而产业革 命又必然带来经济的巨大变化和迅速发展。随着纳米科技的 产生和发展,一场新的工业革命即将发生。
纳米绘画艺术—— 纳米中国
3.1 纳米技术对竞争力的提升
能源领域:石油、煤等不可再生资源。 环保领域:解决水污染的问题、解决空气污染的问
题。 微电子:纳米电子器件、纳米线、纳米传感器。 信息领域:光纤、发光器件。
3.2 纳米技术对竞争力的提升
功能性涂料、薄膜:防静电涂料、特殊视觉涂料、 紫外线吸收涂层、耐磨、防腐、耐高温、耐冲刷 涂层。
放在指尖上的400支 排整齐的无痛型微型针
目前,基因芯片研究已经进入实验室, 生物芯片组装就是用纳米技术,而生物 酶也是纳米尺度,这些研究对象是纳米 生物学研究内涵之一,下一步生物技术 的发展,就要和纳米技术相结合。譬如 为什么病毒顽固,现在没有一种药物能 治疗,就因为它非常小,用纳米结构组 装一种寻找病毒的药物后,艾滋病、病 毒性感冒等都可以治疗,2003年以后这 已经成为又一个研究热点。
纳米感觉
任何物质到了纳米量级,其物理、化学性质都会发生巨大 的变化,也会因此而具有一些新的特性。例如,纳米铁粉 一改“不怕火烧”的“英雄本性”,而变成一旦遇到空气, 就能马上燃烧起来,生成氧化铁。
1.2 纳米材料的基本效应
小尺寸效应:当微粒分割到达一定程度时,其性质将会发生根本性 的变化。
量子效应:电子能级由准连续变为离散能级的现象。 界面效应:纳米材料由于大量的原子存在于晶界和局部的原子结构
微米、纳头涂层、隐形战机、纳米吸波材料的解释
微米、纳头涂层、隐形战机、纳米吸波材料的解释下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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纳米材料制成的燃油添加剂,可节省燃油,降低 尾气排放。
2、提高常规武器的打击与防护能力。 运用纳米技术在产品中添加特殊性能的材料或在 产品表面形成一层特殊的材料,能产生出新的性能。 可以使易碎的陶瓷变得具有韧性,达到类似于铁的 耐弯曲性,或具有特殊的刚性。 把纳米技术用于武器制造,可大大提高武器弹头对 目标的穿透力和破坏力,也可提高武器装备的防护 能力,未来防弹装甲车可能产生使导弹滑落或弹回 去的奇迹。
纳米技术在军事中的应用
一、纳米技术应用于军事领域的科学依据 纳米技术的出现,标志着人类从微米层次深入到 原子、分子级的纳米层次,使人类最终能够按照自己 的意愿操纵单个原子和分子,以实现对介观世界的有 效控制。 纳米技术将开发物质潜在的信息和结构潜力, 使 单位体积物质储存和处理信息的能力实现一次飞跃, 在信息、材料、生物、医疗等方面导致人类认识和改 造世界能力的重大突破,从而给国民经济和军事能力 带来深远的影响。
铁氧体是一种粉末材料,成本低,吸波性能好,它主要依靠 自身自由电子的重排来消耗雷达波的能量,是隐身飞机上使用最 多的吸波涂层。 F-1l7、B-2、F-22 隐身飞机主要采用了铁氧体 吸波涂层。
涂覆型 雷达吸波材料 结构型
涂料(如铁氧体) 贴片(塑料、橡胶和陶瓷)
可用在飞机蒙皮,雷达天线罩等结构。碳纤维是最常用的结 结构型吸波材料具有承载和吸波的双重功能,这种复合材料 密度低,力学性能好,耐高温,比强度高,既能吸收红外信号又 构型吸波材料,它由碳纤维骨架和碳基体(碳粒、碳化硅粉等) 能吸收雷达波信号,具有隐身功能。 组成。 F-117的V形垂尾、F-22的机身和机翼蒙皮采用了此吸波材 料。
(2) 隐身材料
隐身材料是隐身技术最重要的一个方面,是实 现武器隐身的物质基础。 隐身材料隐身材料按波谱范围可分为声、红外 、可见光、激光、雷达隐身材料。
声隐身材料:包括吸声材料,隔声材料,消声材料等, 主要用于潜艇的螺旋桨和外壳的消声瓦,避开敌方 的声纳系统。
红外隐身材料就是要降低物体的红外辐射或者使物体的 红外辐射与背景基本达到一致,难以被敌人的红外探测 器发。红外隐身材料主要用于飞机蒙皮,坦克外壳等部位。
隐身材料
可见光隐身材料一般采用颜色与环境一致的保护色材料, 形成与背景颜色接近的迷彩图案,用于战斗机、坦克、 装甲车等军用装备。
激光隐身材料用来对抗激光制导武器、激光雷达等, 这些材料对激光的反射率低而吸收率高。
雷达隐身材料(也称吸波材料)能吸收雷达波,使反射波 减弱甚至不反射雷达波,从而达到隐身的目的。
4、 用于制造微型武器。 利用纳米技术可以把传感器、电动机和数字智能 装备集中在一块芯片上,制造出几厘米甚至更小的微 型装置。 在未来战场上,将出现能像士兵那样执行军事任 务的超微型智能武器装备。
美国研制的小型智能机器人,大的像鞋盒子那么大 ,小的如硬币,它们会爬行、跳跃甚至可飞过雷区 、穿过沙漠或海滩,为部队或数千公里外的总部收 集信息。 微型机电武器还可用于敌我识别、探测核污染和 化学毒剂、无人侦察机等。
纳米技术作为21 世纪一项关键技术,虽然目前 应用研究尚不成熟,但由于其具有明显的军事潜力,
因此极大地刺激着人们寻求纳米技术在军事上的应用
。 纳米技术应用于军事领域的科学依据有如下几点:
1、纳米微粒尺寸小,从而增加化学反应的接触面。 纳米材料可作为催化剂被广泛应用提高军事能源 的使用效能。 纳米镍粉作为火箭固体燃料反应催化剂,可使燃 烧效率提高100倍; 纳米炸药比常规炸药性能提就在苦思冥 想,寻求“隐形术”,这就使得高技术武器里出现了采 用隐身技术的隐形武器。它的问世在军事领域引起极 大轰动。武器装备隐身化能够打破现有的攻防格局, 提高战略武器系统的突防能力,提高战术武器的生存 能力和作战效能。
(1)军用隐身技术(stealthy technique)的基本概念 军用隐身就是使敌方的各种探测系统( 如雷达、红 外、电子、可见光及声波等探测系统等)发现不了我方 的武器,无法实施拦截和攻击。 隐身技术的专业定义是:在兵器研制过程中设法 降低其可探测性,使之不易被敌方发现、跟踪和攻击 的专门技术。 隐身技术是一项高技术综合体,目的是使敌方探 测器接收到的信号降低到零。它主要包括两个方面, 即外形设计技术、隐身材料的使用,并使这两种技术 有机结合。
3、提高武器装备的隐身性能。 某些纳米固体在较宽的频谱范围对电磁波有均匀 的吸收性能,几十纳米厚的固体薄膜的吸收效果与比 它厚1000倍的现有吸波材料相同,美国研制的纳米隐 身涂料超黑粉对雷达波的吸收率达99%。
用纳米吸波材料涂在战略轰炸机、导弹等攻击性飞 行器的表面,能有效地吸收敌方防空雷达的电磁波 (B-2隐身轰炸机表面的涂层中就含有纳米材料); 将纳米粒子添加于发烟剂中,能对阵地起到很好的 屏蔽作用,与土壤混合可遮蔽地下指挥所等重要军 事设施。
5、用于制造微型卫星和纳米卫星。
由于纳米技术、微电机技术的发展,一些国家发 射的卫星正向小型化方向发展。
1993年,美国航空航天公司就提出了纳米卫星(重 约0.1—10千克)的概念。 1999年,英国、美国、瑞典各发射了一颗纳米卫星。
专用微型集成电路取代现在卫星上使用的有关系统, 微型卫星、纳米卫星体积小、重量轻; 生存能力强,即使遭受攻击也不会丧失全部功能; 研制费用低,不需大型实验设施和跨度大的厂房; 易发射,不需大型运载工具发射,一枚小型运载火箭 即可发射千百颗,再按不同轨道组成卫星网,即可实 现对地球表面的覆盖。
纳米技术在隐身武器方面的应用
保存自己,消灭敌人 “保存自己,消灭敌人”这个古今中外军事家 们共同遵循的军事法则,在现代化战争中显得尤其 重要。最大限度地隐藏自己,同时又千方百计地寻 找和发现敌人,出奇制胜先发制人,给予敌人突然 的沉重的打击,取得战争的胜利。
被发现就等于被消灭 海湾战争、科索沃战争和阿富汗反恐战争 完全改变了人们对战争的作战观念。重创性威 胁已不是来自两军对叠的地面战,而几乎完全 来自远程空中打击。全球卫星定位系统技术和 精确制导武器的发展水平,使高技术战争中攻 击武器对目标的命中率几乎由目标被发现概率 所决定。被发现就等于被消灭已成为现代军事 家们的共识。