波兰研发超强液体防弹衣
防弹衣的工作原理

冷库改造项目招标文件1. 项目概述本招标文件旨在寻求合适的承包商进行冷库改造项目。
该项目旨在对现有冷库进行技术升级和设备更换,以提升冷库的运行效率和性能,以及满足新的业务需求。
2. 项目要求招标人要求承包商满足以下项目要求:2.1 技术要求•具备冷库改造项目的经验和资质;•熟悉冷藏、冷冻设备的安装和调试;•掌握冷库改造相关的工程技术知识;•了解并符合相关的安全和环保要求。
2.2 服务要求•提供冷库改造的详细方案和施工图纸;•确保项目按计划顺利进行,保质保量完成;•提供工程质量保证;•提供售后服务支持。
2.3 时间要求•项目开始日期:xx年xx月xx日;•项目完工日期:xx年xx月xx日。
3. 报名要求承包商需要提交以下材料以参与招标:3.1 公司资质证明提供公司注册证书、执照、资质证书等相关证明文件。
3.2 项目经验及业绩提供近三年内类似冷库改造项目的业绩和项目经验。
3.3 技术方案提供针对本项目的冷库改造技术方案,包括设备选择、工程施工流程等详细内容。
3.4 报价提供合理的报价,并注明费用包含内容。
4. 招标流程本次招标按以下流程进行:4.1 发布招标公告在指定的媒体上发布本次冷库改造项目的招标公告,并在相关网站和社交媒体上进行广告宣传。
4.2 接受报名接受承包商的报名申请,承包商需按照要求提交相关材料。
4.3 评审对报名材料进行评审,选择合适的候选承包商。
4.4 发放招标文件将招标文件发放给候选承包商,并要求在规定时间内递交投标文件。
4.5 开标开标前对投标文件进行登记并保密,然后在指定时间和地点公开开标。
4.6 评标对投标文件进行评标,根据评标结果确定中标承包商。
4.7 发布中标公告发布中标结果的公示公告,通知中标承包商,并进行合同签订。
4.8 合同签订与中标承包商签订正式合同并开始项目实施。
5. 注意事项•承包商参与本次招标,视为接受文档中的所有条款和要求;•本招标文件仅用于指导承包商参与招标,不得作为其他用途;•招标人有权对招标文件的内容进行修改和解释,并在必要时终止招标。
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
nij 0108.01 的 iiia 保护级别

iiia保护级别是指根据美国国家防卫授权局(NIJ)的标准,对于防弹衣的防护能力的分类。
在NIJ的标准中,防弹衣的保护级别从I到IV,分别表示不同的防弹能力。
而iiia级别是其中的一种,本文将对iiia级别的防护能力进行详细介绍和解析。
1. iiia级别的定义iiia级别的防弹衣是指能够抵挡手枪子弹的防弹能力,包括了9mm手枪子弹、.44马格南手枪子弹等常见手枪子弹。
此级别的防弹衣通常由多层芳纶或者芳纶和陶瓷组合而成,具有较好的防弹性能和舒适性。
2. iiia级别的应用领域iiia级别的防弹衣适用于需要抵御手枪子弹威胁的环境,例如警察、特种部队、安保人员等。
在这些领域,iiia级别的防弹衣能够提供足够的防护,同时又相对轻便和灵活,不影响作战或者执行任务的效率。
3. iiia级别的特点iiia级别的防弹衣具有以下特点:- 高性能材料:iiia级别的防弹衣通常采用高性能的芳纶纤维材料,具有较好的抗穿刺和防弹性能。
- 舒适透气:为了保证佩戴者长时间穿着的舒适性,iiia级别的防弹衣设计了透气孔和调节系统,能够有效排汗和保持通风。
- 灵活性:相比较其他防弹衣,iiia级别的防弹衣更加轻便和灵活,不会过分限制佩戴者的活动范围。
4. iiia级别的测试标准iiia级别的防弹衣需要符合NIJ的测试标准,包括了对于不同类型手枪子弹的射击测试、穿透测试等。
只有通过了严格的测试标准,防弹衣才能够获得iiia级别的认证。
5. iiia级别的发展趋势随着科学技术的不断进步,iiia级别的防弹衣也在不断改进和完善。
未来,更轻更薄、更高效的iiia级别防弹衣将会不断涌现,以满足不同领域对于防护的需求。
在现代社会中,安全防护意识越来越强,对于防弹衣的需求也越来越高。
iiia级别的防弹衣作为一种较为广泛应用的防护设备,其性能和应用领域都具有较大的优势。
随着技术的进步和需求的不断增长,iiia级别的防弹衣有望在未来得到更加广泛和深入的应用。
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。
防弹衣是由什么材料制成的

防弹衣是由什么材料制成的
防弹衣是一种可以抵挡或减轻子弹、弹片和尖锐物体侵入的特种防护衣物。
它是由多种材料组成,其中包括纤维材料、金属材料和陶瓷材料等。
首先,纤维材料是防弹衣的主要组成部分。
常见的纤维材料包括高强度聚乙烯纤维(HMPE)和防弹麻纤维(Kevlar)。
这
些纤维材料具有很高的强度和耐磨性,能够有效吸收子弹的能量,减轻被击中时对人体的伤害。
此外,纤维材料还具有柔软轻便、透气透湿和舒适性好的特点,使得防弹衣能够更好地适应士兵的活动需求。
其次,防弹衣还包括金属材料。
金属材料(如钢板)通常被用于增强防护,以提高防弹衣的防护等级。
金属材料具有很高的硬度和强度,可以有效地抵抗高速子弹的穿透,提供更强的防护能力。
但金属材料的缺点是重量较重,会增加穿着防弹衣时的负担。
最后,陶瓷材料也被广泛用于防弹衣的制作。
陶瓷材料具有很高的硬度和抗压强度,能够有效地抵抗高速子弹的穿透。
同时,陶瓷材料还具有轻便、耐磨、抗冲击和耐热等特点。
陶瓷材料通常以方砖或瓦状的形式嵌入到防弹衣的纤维材料中,形成一个复合结构,提高了防弹衣的防护能力。
除了以上主要材料外,防弹衣通常还包括其他辅助材料,如背夹、软垫等。
背夹是在防弹衣内部的另一层纤维材料,用于保护穿戴者的皮肤,减少防弹衣对穿戴者的摩擦和不适感。
软垫
则是用于增加穿着舒适性,减轻防弹衣对身体的压迫感。
总结起来,防弹衣是由多种材料组成的,包括纤维材料、金属材料和陶瓷材料等。
这些材料的优势互补,能够提供更高的安全防护性能,并同时兼顾舒适性和穿戴负担,以满足不同使用者的需要。
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
液体防弹衣工作原理

液体防弹衣工作原理在过去的几千年中,防弹衣的基本原理没有什么太大的变化。
首先,它用于阻止武器和弹药直接接触人体;其次,它分散了武器的能量,降低对人体的伤害。
尽管不是在任何情形下都能起到作用,但盔甲基本上能保护人们免受武器——尤其是来自那些正规武器——的袭击,避免受到严重伤害或死亡。
多年来,人们不得不发明更强大、更先进的盔甲以应对愈来愈高级的武器。
然而,尽管经过多次改进,现代防弹衣依然有着与古代盔甲相似的缺陷。
无论是用金属板还是纤维制作的盔甲都很笨重,而且许多种类的盔甲都很坚硬,不适用于胳膊、腿和脖子。
因此,中世纪时期的金属盔甲设计了缝隙和接口以便于人们的行动,今天的防弹衣主要用于保护头部和躯干。
古代的盔甲与今天的防弹衣很像,都是用于保护人们免受武器的伤害,不过它们也同样沉重、体积巨大而且不灵活。
一种最新式的防弹衣既灵活又轻便。
说来也奇怪,这种改进是由于将液体加入到现有的防弹衣材料中。
当然,它还没有完全投入战斗,研究人员声称这种液体防弹衣有取代或辅助现有防弹背心的潜质。
最终,士兵、警察和其他人可能都将使用这种防弹衣来保护胳膊和腿。
目前主要的两种液体防弹衣都是使用杜邦公司的凯夫拉防弹纤维,这种纤维通常用于制作防弹背心。
当一颗子弹或者弹片击中凯夫拉防弹背心的时候,防弹材料层会将力量分散至一个大的表面。
子弹也可以使凯夫拉防弹纤维伸张,慢慢的消耗弹道的力量并减缓子弹的速度。
这个原理与汽车的安全气囊一样,安全气囊可以分散碰撞时产生的压力,并减缓人体躯干的运动。
尽管凯夫拉是一种纤维,凯夫拉防弹衣却不会像普通衣服一样摆动和起褶皱。
通常,阻挡一颗子弹需要用到20—40层凯夫拉防弹纤维,因此,防弹衣都很坚硬,重量也不轻,一件没有陶瓷保护层的防弹衣也重达4.5千克以上。
有两种液体可以使凯夫拉防弹衣使用较少的纤维层,让它变得更轻更灵活。
这两种材料有一种共性——它们都对刺激反映强烈。
接下来,我们将介绍它们是由什么制成的,以及为什么会有这种功能?剪切增稠液体防弹衣“液体防弹衣”这个词可能会误导一些人,让他们以为是将流动的液体填充在固体纤维层间。
凯夫拉防弹纤维——“偶然间”的发明拯救数千人生命

凯夫拉防弹纤维——“偶然间”的发明拯救数千人生命Kevlar凯夫拉——美国杜邦公司研发的一种高强度芳纶纤维2014-11-28 16:57:19 来源:评论:0点击:关于凯夫拉凯夫拉(Kelvar)是美国杜邦公司用于其芳香聚酰胺纤维(简称“芳纶”)产品上的注册商标,该种纤维于1965年推出,发明者是波兰裔美国女化学家的斯蒂芬妮·克沃勒克(Stephanie Kwolek)。
20世纪70年代初,这种高强度的材料被首次用在商业用途上,用于替代赛车轮胎中的部分钢材,后来被用于制造防弹背心。
凯夫拉具有优越的高强度性能,它不会像钢铁一样与氧气和水发生锈蚀,所以,凯夫拉现在被广泛用在多个领域,如船体、飞机、自行车轮胎、军用钢盔、防弹背心等。
凯夫拉具有极佳的抗撕拉性能,其强度为同等质量钢铁的5倍,而密度仅为钢铁的五分之一左右(凯芙拉密度为每立方厘米1.44克;钢铁密度为每立方厘米7.859克)。
鉴于此,它也被用于制造可以承受高冲击的鼓面。
当作为一种编织材料使用时,凯夫拉又可以作为水下系泊缆绳使用或用于其他水下作业。
在20世纪70年代,Akzo发明了一种与凯夫拉相似的名叫Twaron(特威隆)的纤维,两者的化学结构大致相同,此纤维于1986年开始进行商业生产,Teijin(帝人)是Twaron现在的制造商。
历史聚对苯二甲酰对苯二胺(Poly-paraphenylene Terephthalamide)是凯夫拉品牌的材料原名,凯夫拉是由波兰裔美国女化学家斯蒂芬妮·克沃勒克(Stephanie Kwolek)在杜邦公司工作期间发明的。
1964年,她的团队在寻找一种轻量级新型强力纤维用于制作轮胎,当时她一直使用的是聚合物材料,但制作过程中意外地合成了一种独特的质地轻薄的乳状溶液。
凯夫拉发明者:波兰裔美国女化学家斯蒂芬妮·克沃勒克(Stephanie Kwolek)该溶液“浑浊,搅拌时呈乳白色,粘度低”通常会被扔掉,但Kwolek说服了一位负责运行喷丝头的技术人员Charles Smullen,协助她一起把这种溶液放进了喷丝头中。
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波兰研发超强液体防弹衣
液体防弹衣(Liquid body armor)又叫“防弹蛋奶糊”,是由特殊液体材料剪切增稠液体制作而成。
这种特殊液体材料在受到子弹撞击以后也会迅速变厚变硬。
最新新闻
波兰研发神奇液体防弹衣受冲击立即变硬
英国《每日邮报》网站4月3日报道,这种液体被称为“剪切增稠液体(STF)”,在任何温度下遇冲击时就会迅速变硬。
装入一种“液体装甲”中后,这种液体可以阻止高速射弹的穿透,还可以将能量扩散到更大的面积上。
...详情
内容来自
中文名液体防弹衣
外文名Liquid body armor
原理遇冲击时就迅速变硬
主要成分剪切增稠液体
目录
1研发历史
2主要材料
3制作过程
4工作原理
5主要优点
6防弹性能
1研发历史
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凯夫拉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16Mn钢管过于沉重,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。
2013年11月14日,中物功能材料研究院成功研制了液体防弹衣,这种液体防弹材料(TBS)是我国新材料领域的一个革命性重大突破[1] ,达到世界领先水平,填补了国内空白,打破了国际垄断,使我国成为世界上继美国和英国之后第三个掌握该项技术的国家。
[2]
据该项目研发团队带头人,中国工程物理研究院研究员钟发春博士介绍,该技术研制成功并完成中试,已在深圳启动产业化建设。
中试试验表明,用该材料制作的防弹衣比传统防弹衣的厚度减少45%,防弹性能提升30%左右。
[3]
2015年,波兰一家防弹衣研究生产机构的科学家们正致力于将一种遇冲击时可以变硬的“神奇液体”用在他们的产品中。
[4] 4月,来自波兰的Moratex安全技术学会坚信液体能够带来更好的效果,最新测试的Shear-Thickening液体(简称STF)相比较传统防弹材料不仅更轻更灵活,且在抵御子弹射击上提供更加坚硬的防护。
2主要材料
液体防弹衣的主要成分是一种特制“剪切增稠液体”(STF),该物质含有大量悬浮在无毒聚乙烯醇流体中的硬质纳米级硅胶微粒。
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。
液体防弹材料(TBS)是一种无毒无污染,不易燃易爆的新型纳米智能材料,全球只有美国和
英国研制完成该项技术并开始投入应用。
正常情况下,该材料像其他液体一样,具有柔软性可变形等特点,一旦遇到弹片或弹头等外力冲击时,瞬间转变成为一种硬质材料,阻止其穿过,从而实现防弹、防刺、减震等功能。
[5]
该材料可广泛用于国防军工,满足尖端武器的研制需要,还可在更广泛的领域投入应用,包括防护装备、塑形缓冲、减震器、高速列车、生产机床、土木工程、体育器材等。
3制作过程
第一种液体是剪切增稠液体(STF),当它遇到机械应力或者剪切时,就会变得如同固体一般坚硬。
换句话说,在没有外力作用前,它像液体一样流动,但被其他物体强烈地撞击或者摇动后,它会在几毫秒内变硬。
用STF制作防弹衣时,研究人员首先用酒精稀释液体,然后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STF就渗入凯夫拉纤维中,而纤维也适时地固定住这种充满粒子的液体。
当一个物体敲击凯夫拉纤维时,液体会立刻变硬,让凯夫拉纤维更牢固。
变硬只是几毫秒内的事,很快,这件防弹衣又变得柔韧了。
第二种可以加固凯夫拉防弹衣的材料是磁流变液体(MRF)——一种充满铁粒子的油状物。
通常,液体中的表面活性剂环绕着粒子,并保持它们悬浮在液体中。
一般来说,铁粒子占总液体容量的20%-40%。
铁粒子非常小,只有3-10微米。
不过,它们对液体的黏滞度有很大的影响。
在磁场环境下,粒子排成一列,液体迅速变得浓稠。
名词“磁流变液”就是来自于这种效果。
磁力可以同时改变磁流变液体的形状和黏度。
当没有电流流过电线时,防弹衣会很柔韧,但是打开开关后,电流开始在电线中流动,制造出一个磁场,这个磁场会立刻使防弹衣变得更硬、更坚固。
将开关拨到相反的位置后,电流停止流动,防弹衣变回柔韧。
4工作原理
当剪切增稠液体受到冲击时,组成这种材料的分子的结合方式,和奶蛋糊类似。
用汤匙搅动奶蛋糊为例,是这项技术的最好解释。
汤匙搅奶蛋糊时,会感觉汤匙受到阻力。
当液体防护衣里的液
液体防弹衣
液体防弹衣
体成分结合在一起时,会感到明显的阻力。
搅拌的越快,奶蛋糊变得就越硬,因此当子弹高速撞上该材料时,它会迅速变硬,吸收因撞击产生的冲击力。
”
英国科学家利用被戏称为“防弹奶蛋糊”的物质,已经制成一种液体防护衣,这种防护衣在受压后会自动变硬,吸收撞击在它表面的弹片产生的冲击力。
研究人员把他们推导出来的一个秘密化学公式与传统的凯芙拉纤维结合,制成这种“超级护甲”。
当这种衣物的粘性物质与传统的凯芙拉纤维粘贴在一起,可以吸收气瓶管子弹产生的冲击力,并通过变稠,对撞击做出反应。
他们希望利用这种物质,为前线的士兵制作更轻、韧性更好和更有效的防护背心。
专家之所以会将这种液体称作“防弹奶蛋糊”,是因为它的分子的结合方式和“变稠”方式,跟搅拌中的甜点奶蛋糊一样。
5主要优点
1、该技术利用STF剪切增稠液体(当受到外压时,分子会紧紧结合在一起,和凯芙拉纤维等增强材料。
如今的军用防弹衣非常厚重,限制了士兵的灵敏性,给阿富汗等战争地区带来很大不便。
2、这种新型液体防弹衣需要的材料更少,这意味着防弹衣会更薄、更轻,因此可用它包裹
更大范围的身体,而且士兵的灵活性不会受到太大干扰。
3、该技术与传统的凯芙拉纤维防弹衣结合,能增强士兵作战的灵活性,使防弹衣的厚度减少多达45%。
测试时,科学家以每秒300多米的速度向两种材料发射滚珠——一种是31层厚、未经处理的凯芙拉纤维,另一种是10层凯芙拉纤维与抗剪稠密液体的结合物。
佩尼说与这种液体结合的凯芙拉纤维的反应更快,且撞击点的深度更浅一些。
传统防弹衣是用很多层常规的凯芙拉纤维制成,非常厚重,对士兵的行动产生干扰,使他们更易疲劳。
4、液体防护衣里的液体与凯芙拉纤维结合后,它会对滚珠的运动产生干扰,分散物体表面受到的冲击力。
专家希望这项研究成果也可以应用到其他的防护用品上。
6防弹性能
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
层凯夫拉纤维组成的材料,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合金板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。