高分子材料在军事隐身领域的应用

合集下载

隐身涂料对飞行器突防能力的影响

隐身涂料对飞行器突防能力的影响

隐身涂料对飞行器突防能力的影响孙宇物流1401 41445011 隐身涂料,在网络上进行搜索可得其释义以及用途等,查询结果如下:隐身涂料,隐身材料的一种。

固定涂覆在武器系统结构上的隐身材料,按其功能可分为雷达隐身涂料、红外隐身涂料、可见光隐身涂料、激光隐身涂料、声纳隐身涂料和多功能隐身涂料。

隐身涂层要求有:较宽温度的化学稳定性;较好的频带特性;面密度小,重量轻;粘结强度高,抵抗一定的温度和适应不同环境变化。

当今社会,随着科学技术的发展,隐身技术的应用日益广泛。

隐身技术是为了减少飞行器的雷达、红外线、光电、目视等观测特征而在设计中采用的专门技术,采用隐身技术是为了飞行器在突防时不易被敌方探测器发现,从而增强攻击的突然性,提高飞机的生存力和作战效能。

目前,最具挑战性的隐身技术便是隐身涂料的开发与应用。

隐身涂料作为一种最方便、最经济、极强适应性的隐身技术已经在航空航天、军事装备上得到广泛应用。

近年来,美、英、俄、法等军事强国纷纷投入巨资加大隐身涂料的开发力度。

显而易见,隐身涂料的发展不仅标志着一个国家科学领域的进步,而且关系到国防力量的巩固,现阶段存在巨大的生存和发展空间。

本篇论文则着重探讨其对机突防能力的影响。

首先,先明确突防的意义以及要点等。

突防能力,轰炸机,攻击机的重要指标,对有典型防御的目标突击,有多大可能性能突破对方防御。

且主要为低空突防,低空突防是作战飞机、直升机或导弹等其他执行军事打击任务的飞行器,利用地球曲率和地形起伏所造成的防空体系的盲区,充分发挥飞机的纵向、横向和侧向的机动能力,利用地形做掩护,有效地回避各种威胁,提高飞行器生存能力和突防任务的成功率。

航路规划是以实现地形跟随、地形回避和威胁回避飞行为目的的新一代低空突防技术。

因而突防能力对于飞行器而言是十分重要的,且经过长久的实验开发等,隐身涂料的研究更是为此贡献了巨大的影响。

经研究,隐身涂料对飞行器的影响为:隐身涂料的应用提高了飞行器的突防能力,这就已经是军事上的一大重要突破。

军用新材料技术应用进展

军用新材料技术应用进展

军用新材料技术的应用进展[摘要] 介绍了在武器装备发展过程中军用新材料技术的重要性和新特点,阐述了军用新材料技术在军事中的应用前景。

[关键词]军用新材料技术武器装备应用所谓新材料,是指那些新出现或正在发展中的具有传统材料所不具备的优异性能的材料,发展方向是高性能、多功能、复合化、智能化和低成本。

军用新材料技术是指用于制造各种作战平台、打击系统和军用信息系统等先进军事装备的高性能材料或新兴材料的研制与应用技术,它是介于基础科技与应用科技之间的应用性基础技术。

该技术的应用可显著提高武器装备的战技水平和全天候作战能力,不仅对改造现役和在研武器装备,使其实现轻量化、功能化和高性能化,而且对下一代武器装备的小型化、信息化和高智能化等都起着举足轻重的作用。

1军用新材料技术的重要性1.1 军用新材料技术是发展武器装备的物质基础现代科学技术的发展已表明,每一次重大技术的出现往往依赖于新材料的发展。

电子技术的发展依赖于半导体材料的发展;战略导弹、战术导弹和卫星的发展依赖于先进复合材料技术的发展;新型的复合装甲材料技术(即抗弹陶瓷和树脂基复合材料技术等)使坦克的防护迎来了新的发展机遇;工程塑料在枪械上的应用,使世界枪械研究徘徊不前的局面得以打破。

因此,世界军事强国对军用新材料技术的研制与发展投入了专门资金以确保武器装备的发展。

1.2 军用新材料技术的性能与水平是决定武器装备性能与水平的重要因素高效低成本树脂及弹箭复合材料研制成功及其在战略和战术弹箭上的应用(如:kevlar纤维增强环氧复合材料弹箭壳体),显著改进了武器装备战技指标,大大地增加了战略导弹的射程。

1.3 新技术是确保和提高武器装备生存能力的关键技术装甲防护主要依赖于装甲钢、抗弹陶瓷和树脂基复合材料等技术;其隐身防护主要依赖于先进的隐身涂料和吸波材料技术。

弹箭武器的防护除采用热防护材料、耐烧蚀材料外,其隐身防护主要取决于吸波和透波高分子材料技术。

1.4 军用新材料技术的应用可导致一种新型武器装备产生和新型作战模式形成运用纳米材料技术可改性现用材料,提高其刚性、强度、耐热性,并赋予其功能特性。

导电高分子材料的简介

导电高分子材料的简介

导电高分子材料的简介、应用和发展前景摘要:与传统导电材料相比较,导电高分子材料具有许多独特的性能。

导电高聚物可用作雷达吸波材料、电磁屏蔽材料、抗静电材料等。

介绍了导电高分子材料的结构、种类及导电机理、合成方法、导电高分子材料的应用、研究现状及发展趋势。

关键词:导电高分子制备方法导电机理性能应用发展趋势1.简介高分子材料在很长一段时期都被用作电绝缘材料.随着不同应用领域的需要以及为进一步拓宽高分子材料的应用范围,一些高分子材料被赋予某种程度的导电性以致成为导电高分子材料。

导电高分子又称导电聚合物,自从1976年,美国宾夕法尼亚大学的化学家Mac Diarmid领导的研究小组首次发现掺杂后的聚乙炔(Poly acetylene,简称PA)具有类似金属的导电性(导电高分子的导电性如图);1977年,日本白川英树等人才发现用五氟化砷或碘掺杂的聚乙炔薄膜具有金属导电的性质,电导率达到10S/m。

这是第一个导电的高分子材料。

人们对共轭聚合物的结构和认识不断深入。

以后,相继开发出了聚吡咯、聚苯硫醚、聚酞菁类化合物、聚苯胺、聚噻吩等能导电的高分子材料。

这个新领域的出现不仅打破了高分子仅为绝缘体的传统观念,而且它的发现和发展为低维固体电子学,乃至分子电子学的建立和完善作出重要的贡献,进而为分子电子学的建立打下基础,而具有重要的科学意义。

现有的研究成果表明,发展导电高分子兼具有机高分子材料的性能及半导体和金属的电性能, 具有密度小,易加工成各种复杂的形状,耐腐蚀,可大面积成膜及可在十多个数量级的范围内进行调节等特点,因此高分子导电材料不仅可作为多种金属材料和无机导电材料的代用品,而且已成为许多先进工业部门和尖端技术领域不可缺少的一类材料。

1.1导电高分子材料的分类按结构和制备方法不同将导电高分子材料分为复合型与结构型两大类。

复合型导电材料是由高分子和导电剂(导电填料)通过不同的复合工艺而构成的材料。

结构型结构型导电高分子又称本征型导电高分子(Intrinsically conducting polymer,简称ICP),是指高分子材料本身或经过少量掺杂处理而具有导电性能的材料,其电导率可达半导体甚至金属导体的范围。

超材料的应用前景

超材料的应用前景

超材料的应用前景随着人们对材料科学的不断研究,超材料逐渐进入我们的视野。

在科学技术发展的今天,超材料的应用前景越来越广泛。

它的出现不仅解决了传统材料所无法解决的问题,而且还具有很多优良性能。

本文将从超材料的定义、特点、制备及应用四个方面探讨超材料的应用前景。

一、超材料的定义超材料(metamaterials)是指一些具有特殊结构的人工材料,这些材料具有优异的电磁性质和光学性质,可以用来改变电磁波的传播行为,包括反射、透射及绕射等。

它是一种具有微小精度的复合材料,可以制造出各种形态、各种大小和各种参数的人工结构,从而获得前所未有的新型材料。

二、超材料的特点超材料具有很多特点,最重要的特点就是它具有负折射率(negative refraction index)。

传统的材料都有正的折射率,即光线传播到经过材料界面时会发生折射。

而超材料特殊的结构使得它们能够反转这一过程,当光线穿过超材料时,不仅不会被挡住,反而会发生反向折射,从而实现“看得见都能穿过去”这一奇妙的现象。

此外,超材料还具有光学吸波、电磁波透射、电磁波隐身等特点。

这些特点使得超材料成为一个独特的物质,有着广泛的应用前景。

三、超材料的制备超材料的制备采用的是纳米技术(nanotechnology),这个技术通常需要使用金属、半导体、氧化物等多种原材料。

纳米技术制备超材料是一种复杂的过程,需要掌握很高水平的技术和专业知识。

目前最常用的制备方法是模板法(template method),即通过模板的结构来精确控制材料的形成。

这种方法可以制备出尺寸非常小的超材料,其精度可以达到奈米级别。

此外,还有一些其他的制备方法,如光盘压制法(replica molding)、电子束制备法(e-beam fabrication)等,它们的优缺点不同,可以根据需要来选择。

四、超材料的应用超材料具有非常广泛的应用前景,以下列举其中几个应用领域:1. 光学领域超材料在光学领域的应用非常广泛,包括光学隐身、微型光学、超分辨率成像、光学信息处理、光学传感器等。

功能性高分子材料科学-感光性高分子材料和聚合方法

功能性高分子材料科学-感光性高分子材料和聚合方法

O-O N-N C-S C-N
138.9 160.7 259.4 291.6
C-Cl C-C C-O N-H
328.4 347.7 351.5 390.8
C-H H-H O-H C=C
413.4 436.0 462.8 607
比较可见,λ=200~800nm的紫外光和可见光的能量足以使大部分化学键断裂。
3 感光性高分子材料
当pH>8时,HCrO4-不存在,则体系不会发生光化学 反应。利用这一特性,在配制感光液时,加入氨水使之 成碱性,可长期保存,不会反应。成膜时,氨挥发而使 体系变为酸性,光化学反应能正常进行。重铬酸铵(见 下表)是最理想的增感剂,也是因为上述原因。
铬系感光剂的相对感度
感光剂
蛋白朊 阿拉伯树胶
2 光化学反应的基础知识
2.1 光的性质和光的能量 物理学的知识告诉我们,光是一种电磁波。在
一定波长和频率范围内,它能引起人们的视觉,这 部分光称为可见光。广义的光还包括不能为人的肉 眼所看见的微波、红外线、紫外线、X 射线和γ射 线等。
2 光化学反应的基础知识
现代光学理论认为,光具有波粒二相性。光的 微粒性是指光有量子化的能量,这种能量是不连续 的。光的最小能量微粒称为光量子,或称光子。光 的波动性是指光线有干涉、绕射、衍射和偏振等现 象,具有波长和频率。光的波长λ和频率ν之间有 如下的关系:
功能高分子材料
高科技隐身材料
感光性高分子
photosensitive polymers
1 概述
感光性高分子是指在吸收了光能后,能在分子内或分子间产生 化学、物理变化的一类功能高分子材料。而且这种变化发生后, 材料将输出其特有的功能。从广义上讲,按其输出功能,感光性 高分子包括光致抗蚀材料、光致诱蚀材料、光致变色材料、光能 储存材料、光记录材料、光导电材料、光电转换材料等。

硬质聚氨酯泡沫塑料在军事领域的应用研究进展

硬质聚氨酯泡沫塑料在军事领域的应用研究进展

硬质聚氨酯泡沫塑料在军事领域的应用研究进展摘要:概述了硬质聚氨酯泡沫塑料在军事领域的最新应用研究动向。

主要介绍了硬质聚氨酯泡沫塑料在易碎式结构材料、吸波材料、军事防寒隔热工程及电子方舱等军事领域的应用进展。

关键词:聚氨酯硬质泡沫易碎结构材料隐身材料伪装工程硬质聚氨酯泡沫塑料质轻、绝热、吸音、耐化学药品及高缓冲抗震;同时其合成主原料聚酯或聚醚多元醇结构多变,使其性能变化范围广泛,而且加工方式灵活,受到了普遍重视而发展迅速,在民事领域得到广阔的应用。

由于具有优异的各项性能,近年来硬质聚氨酯泡沫在军事领域也受到青睐。

本文主要介绍近年来硬质聚氨酯泡沫塑料在军事及民事领域的最新应用进展。

1 在易碎式结构材料中的应用有一批特殊的结构材料开始在兵器工业产品结构出现:这种材料不仅要求强度和刚度要足够,能够承担一定的外载荷,在达到一定的触发条件后还要求可以自行破裂。

这种功能一般在大型炮发射筒的口盖、生化武器破击跑的弹壳、深海导弹发射系统的隔水罩等地方使用比较多。

有很多类似的结构被使用在兵器工业产品结构中,统称他们为“易碎式结构材料”[1]。

硬质聚氨酯泡沫质轻、密封性能好,强度可调,近年来被用于易碎式结构材料。

例如,用聚氨酯泡沫塑料制成的火箭助推鱼雷头部的声纳保护罩[2],当鱼雷从水中发射推进到空中高速飞行时,它必需具备足够的强度和刚度以保护罩内的仪器装置;当鱼雷接近敌舰再入水时,它必须能够在入水时水面反击力作用下自行碎裂,露出声纳导航装置使能对入水后的鱼雷实施声纳导航。

硬质聚氨酯泡沫塑料用于易碎式结构材料比通常的机械和高分子材料产品复杂得多,它的应用需要综合高分子化学、结构力学、断裂力学等学科的相关理论和试验结果,是高分子材料在兵器工业中应用的新发展。

2 在吸波材料中的应用根据成型工艺和承载力将吸波材料分为两大类:结构型和涂层型。

而结构隐身材料拥有叠层结构、层片复合结构和夹层结构等各种不同结构形式。

其中最重要的一种结构就是泡沫夹心。

装甲车辆红外隐身技术的发展趋势

装甲车辆红外隐身技术的发展趋势简述了装甲车辆红外隐身的机理,分析了装甲车辆红外隐身的基本措施,综述了国内外装甲车辆红外隐身技术的研究现状,概括了新型红外隐身材料的发展,指出装甲车辆红外隐身技术的发展趋势是研制多功能涂料、发展复合型隐身材料、开发新型智能隐身系统、加强多种隐身技术的综合。

0 引言随着军事科学技术的迅速发展,现代红外侦察、瞄准技术已达到相当高的水平。

光电成像卫星可获得分辨率为0.1 m的可见光图像和红外图像,并可在全暗的条件下拍摄地面目标,特别适于监视坦克、装甲车辆、机动式弹道导弹的动向。

精确制导武器的大量使用,使杀伤手段向“发现即命中”方向发展。

不被发现成为生存第一要素,要提高军事目标的生存能力,就要降低被探测和发现的概率。

各国使用的精确制导武器中,红外(含热寻的)制导占了60 %,使各种军事目标和武器装备的安全受到严重威胁。

因此,以降低装备红外特征和削弱敌方红外探测效能为宗旨的红外特征抑制技术,受到了世界各国军事科学家们的高度重视,并迅速发展。

装甲车辆是机械化部队的主要装备,在未来高科技战争中具有举足轻重的作用。

随着红外探测技术,尤其是红外成像技术的飞速发展,装甲车辆红外辐射特征抑制技术研究已经成为热点之一[1-3]。

文中对装甲车辆红外隐身主要技术进行了综合评述,介绍了新型隐身材料,并探讨了装甲车辆红外隐身技术的发展趋势。

1 装甲车辆红外隐身技术的发展红外线(0.78~1 000 μm)与物体温度密切相关,具有波长长,穿透大气烟雾的能力强,能揭示常规伪装的特点,在军事上倍受关注。

大气的红外窗口为1~2.7 μm、3~5 μm、8~14 μm,大部分探测器工作波长都集中在这3个波段内,其中,红外制导用的探测器工作波段在3~5 μm,热成像系统的工作波段则扩展到8~14 μm[4]。

装甲车辆红外隐身技术就是对装甲车辆进行处理,设法减少或消除装甲车辆与背景之间的亮度差别或温度差别,使装甲车辆与背景的红外线特征相适应。

聚苯胺吸波

详细描述
在适当的电解液中,通过电化学氧化聚合苯胺单体,在电极表面形成聚苯胺薄膜。通过调节电流、电 压以及电解液的组成和浓度,可以控制聚苯胺的形貌和结构。该方法操作简便,对环境友好。
模板法
总结词
采用模板导向合成制备聚苯胺吸波材料 ,可实现纳米结构调控和功能化改性。
VS
详细描述
利用具有特定形貌和孔径的模板,在模板 孔道内合成聚苯胺纳米结构。可以通过选 择不同的模板和合成条件,调控聚苯胺的 纳米结构和形貌。该方法可实现聚苯胺的 功能化改性,提高吸波性能。
02
聚苯胺吸波材料的制备方法
化学氧化法
总结词
通过化学氧化反应制备聚苯胺吸波材料,具有操作简便、成 本低等优点。
详细描述
在酸性介质中,使用氧化剂如过硫酸铵、过氧化氢等对苯胺 单体进行氧化聚合,生成聚苯胺纳米颗粒或薄膜。该方法条 件温和,易于控制,适合大规模生产。
电化学法
总结词
利用电化学手段制备聚苯胺吸波材料,具有产物形貌可控、纯度高、环保等优点。
1 2
隐身技术
探索聚苯胺吸波材料在军事隐身技术领域的应用 ,如制造隐形飞机、舰船和坦克等。
电磁防护
研究聚苯胺吸波材料在电磁防护领域的应用,如 保护电子设备和人员免受电磁辐射的危害。
3
通讯设备
探索聚苯胺吸波材料在通讯设备领域的应用,如 改善手机、雷达和卫星通信设备的电磁兼容性。
感谢观看
THANKS

性能优化
增强吸波性能
通过改进聚苯胺的合成方法、调整化学结构或添加其他组分,提 高其吸波性能,如吸收和散射能力。
提高稳定性
改善聚苯胺吸波材料的热稳定性、化学稳定性和环境稳定性,使其 在各种条件下都能保持稳定的吸波性能。

红外隐身材料课件


陶瓷型红外隐身材料的制备方法
01
陶瓷型红外隐身材料主要采用陶 瓷粉末和粘结剂混合,经过压制 成型、烧结等工艺制备。
02
制备过程中,需要选择合适的陶 瓷粉末和粘结剂,控制烧结温度 和气氛,以保证材料的致密性和 红外隐身性能。
金属型红外隐身材料的制备方法
金属型红外隐身材料主要采用金属粉末或金属纤维与有机载 体混合,经过热压成型或注射成型等工艺制备。
环保化
随着环保意识的提高,未来的红外隐身材料需要更加环保 ,减少对环境的污染和破坏。
红外隐身材料面临的挑战与问题
材料稳定性
红外隐身材料的稳定性是影响其 使用寿命和性能的重要因素,需 要在材料制备和使用过程中采取 有效措施来提高其稳定性。
生产成本
目前红外隐身材料生产成本较高 ,需要进一步降低生产成本,提 高性价比。
03
CATALOGUE
红外隐身材料的种类与特性
高分子型红外隐身材料
总结词
高分子型红外隐身材料具有良好的热稳定性、低分子型红外隐身材料是一类能够吸收、散射或改变目标红外辐射能量分布的聚合物材料。它们通常 由聚合物基体和添加的填料制成,具有良好的热稳定性和化学稳定性,能够有效地吸收和散射红外辐 射,降低目标的红外特征。
发展阶段
20世纪70年代至80年代,红外隐身材料在军事领域得到广泛应用 ,同时也在民用领域取得了一定的进展。
成熟阶段
20世纪90年代至今,随着新材料、新技术的不断涌现,红外隐身 材料在性能和实用性方面得到了显著提升。
02
CATALOGUE
红外隐身材料的原理
红外隐身材料的吸波原理
吸波原理
红外隐身材料通过吸收、损耗和散射等方式,将照射到材料表面的红外光能量 转化为热能或其他形式的能量,从而达到减少或消除材料对红外光反射的目的 。

导电PANI材料的介绍湖南大学工程材料课程期中论文

工程材料课程期中论文导电PANI材料的介绍导电PANI材料的介绍摘要导电PANI的主要成分是一种高分子材料,主要成分为聚苯胺。

本文先描述了聚苯胺具有导电性,此外还具有可加工性、电致变色性、光电性质及非线性光学性质等性质。

然后给出了聚苯胺合成最常用的两种方法,即化学氧化合成与电化学合成,详细说明了合成方法与各自的优缺点。

在文章的最后,列举了导电PANI在目前各个领域产品上的应用。

关键词聚苯胺,导电PANI,结构,制备过程,应用0 前言在20世纪中发展起来的功能高分子中,导电高分子是最突出的代表之一,20世纪70年代以前,人们一直将高分子材料作为绝缘材料来使用,从来没有“导电高分子”的概念。

“导电高分子”的概念的出现让材料界带来新的探索方向。

今天就介绍一种导电高分子材料——导电PAN(或称为导电PANI)。

1 主要成分及其结构导电PAN的主要成分是聚苯胺,规整的聚苯胺是由还原单元和氧化单元所构成的头尾相连的线型高分子,且有一个醌式结构存在于氧化单元中。

其大分子链的重复结构单元通式如下图1所示。

图1 聚苯胺链的重复结构单元通式式中,y值大小代表了聚苯胺进行氧化还原反应的程度大小(取值范围为0≤y≤1),它受聚合条件的影响。

y值不同,代表聚苯胺的组分、结构、电导率和颜色有所不同。

当y=1(完全还原型)、y=0(完全氧化型)、y=0.5(中间氧化态,此时氧化单元数同还原单元数相等)时,聚苯胺均为绝缘体。

区别在于y=0及y=1时,聚苯胺不能通过常规的质子酸掺杂的方式变为导体,实际应用价值不大。

换言之,通过质子酸掺杂使聚苯胺从绝缘体变为导体的方法,适用于0<y<1的任一状态。

除非特别说明,一般聚苯胺均为中间氧化态[1]。

2 材料性能2.1 导电性聚苯胺的导电性受pH值和温度影响较大,当pH>4时,电导率与pH无关,呈绝缘体性质;当2<pH<4时,电导率随溶液pH值的降低而迅速增加,其表现为半导体特性;当pH<2时,呈金属特性,此时掺杂百分率已超过40%,掺杂产物已具有较好的导电性;此后,pH 值再减小时,掺杂百分率及电导率变化幅度不大。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高分子材料在军事隐身领域的应用冷家库.应用化学0802班08号学习了精细高分子这门课程,使我的知识又得到了极大的丰富,老师的和蔼可亲和对我们这些学生的包容让我们感动。

作为班长的我,无论是为老师还是为班级肯定有做的不足的地方,也借这次机会,我代表全班23名同学向老师道歉:老师,您真的辛苦了!我们非常开心的和老师一起完成了这门课的教学计划。

但是这门课程与其他课程不同,因为没有考试,最终的卷纸只是一份论文,但是做下来才发现,原来这份“卷纸”是那么难做、不容易完成,而让我学到的只是更是受益匪浅,因为论文不限题目,所以给了我更大的发挥空间,我写的东西是我喜欢的,是我感兴趣的,我提出的设想也是经过我处心积虑的思考的,所以在完成作业的过程中我也是快乐的,收获也是不可言喻的。

在这篇论文中我提及了少数的几种主流材料在军事隐身技术中的应用,主要论述了导电高分子材料和智能高分子材料在军事隐身领域的应用,以及国内外的发展水平和各种材料的发展前景。

综述随着军用探测技术的迅猛发展,军事目标面临着各种雷达探测系统、红外探测系统以及光学探测系统的威胁,由于探测系统的日趋精确和导弹技术的飞速发展,使目标几乎处于“被发现即等于被命中摧毁”的程度,因此,提高军事目标的生存能力,降低被探测和发现的概率,对于现代战争来说,具有十分重要的意义【1】。

隐身技术成为了提高武器系统生存、突防,尤其是纵深打击能力的有效手段,已经成为集陆、海、空、天、电、磁六维一体的立体化现代战争中最重要、最有效的突防战术技术手段,并受到世界各国的高度重视【2】。

例如B-2隐身轰炸机(美国诺斯普罗公司)大量采用石墨碳纤维材料、锯齿状雷达散射结构、蜂窝状雷达吸波结构、雷达吸波材料涂层,并采用了新型的飞翼气动外形,没有平尾、翼身融合技术,以求达到最佳隐身效果【3】。

现有的隐形材料有很多种类,也各有其长处和缺点,在这篇论文中作者对各种材料的优缺点进行了比较和罗列,可以给隐身材料的设计者提供有价值的、真实的、具有说服力的、来源可靠的数据,如果真的能达到这个目的,那么无论我的最终成绩是什么,我都是成功的。

一、纳米吸波材料现代化战争对吸波材料的吸波性能要求越来越高,一般传统的吸波材料很难满足需要。

由于结构和组成的特殊性,使得纳米吸波涂料成为隐身技术的新亮点。

纳米材料是指三维尺寸中至少有一维为纳米尺寸的材料,如薄膜、纤维、超细粒子、多层膜、粒子膜及纳米微晶材料等,一般是由尺寸在1—100 nm的物质组成的微粉体系【4】。

纳米薄膜或纳米多层膜具有优异电磁性能,做成纳米结构的微米粉作吸收剂,具有频带宽、兼容性好、质量小和厚度薄等特点,是一种有发展前途的雷达吸波材料,适合于隐身材料带优化设计。

纳米吸波材料对电磁波特别是高频电磁波具有优良的吸收性能。

美、俄、法、德、日等国都把纳米吸波材料作为新一代雷达吸波材料进行探索与研究。

美国已研制出一种称作“超黑粉”的纳米吸波材料,其对雷达波的吸收率高达99%,而且目前正在研究覆盖厘米波、毫米波、红外、可见光等波段的纳米复合材料。

法国最近研制成功一种宽频吸波涂层,它由粘结剂和纳米级微屑填充材料构成。

纳米级微屑由超薄不定型磁性薄层及绝缘层堆叠而成,磁性层厚度为3 nm,绝缘层厚度为5 nm【5】。

虽然目前已经取得了不少的研究成果,但是这种技术还不成熟,所以并没有被广泛的应用在实战中,但是纳米吸波材料也会成为未来战斗机的主流隐身材料。

二、等离子体隐身技术等离子体是气体在某种外在因素的激发下,电离生成密度近似相等的自由电子、正离子和少量负离子而形成的第四态物质。

理论研究和实验结果表明,等离子体对雷达波具有十分显著的吸收、耗散效果。

其优点是吸波频带宽、吸收率高、隐身效果好、使用简便、使用时间长、价格便宜而且不影响飞行器的飞行性能,由于没有吸波材料和涂层,也大大降低了维护费用。

此外,俄罗斯进行的风洞试验表明,利用等离子体隐身技术还可以减少飞行器的飞行阻力30%以上【6】。

但是这种技术也有其缺点,因为这是一项十分复杂的系统工程,包括大气等离子体技术、电磁理论与工程、空气动力学、机械与电气工程等学科,研究此项技术必须首先做好各学科之间的交叉、配合的研究。

所需电源功率很高,设备庞大,不容易在战斗机或轰炸机上安装。

而且需要较多的人力、物力、财力投入,适合国家相关机构进行研究与开发,个人是不可能承受这些代价的。

三、填充型导电高分子材料1977年日本化学家Shirakawa和美国化学家MacDiarmid、物理学家Her ger发现掺杂的聚乙炔膜具有金属导电性,其电导率可以达到金属级别,从此高分子被认为是绝缘体的传统观念被打破了。

随后,科学家相继发现具有共扼结构的聚毗咯、聚苯胺和聚苯硫醚等经过掺杂后其电导率均可达到半导体或者金属导体水平。

最重要的是这些材料具有微波吸收性能,可以用来制备雷达吸波材料【7】,这一发现引起了研究人员的极大兴趣。

如今随着导电高分子本身问题的不断解决和相关材料、技术的不断发展,导电高分子在雷达吸波材料领域中的优势将越来越明显,未来主要的发展方向是通过与具有磁损耗特性的材料或纳米超微粒子复合,制备出兼具电损耗和磁损耗特性或并集纳米材料特殊效应于一身的复合吸波材料,同时利用导电高分子的成纤特性与凯芙拉纤维等增强基体材料混编来达到雷达吸波材料向“薄、轻、宽、强”方向发展的要求【8】。

总之,填充型导电高分子在雷达吸波材料领域将大有可为。

四、智能高分子材料相对于目标而言,背景是十分复杂并且不断变化的,所以使用一成不变的隐身技术手段很难真正达到良好的隐身效果,20世纪80年代末,美国和日本科学家首先提出了智能材料的概念,智能材料是一种能从自身表层或内部获取关于环境条件及其变化信息,进行判断、处理和反应,以改变自身结构与功能并使其很好的与外界协调,具有自适应的材料系统,在武器装备隐身化和新军事变革的大背景下,智能隐身得到的各国的高度重视。

智能隐身材料是伴随着智能材料的发展和装备隐身需求而发展起来的一种功能材料,它是一种对外界信号具有感知功能、信息处理功能、自动调节自身电磁特性功能、自我指令并对信号作出最佳响应功能的材料的系统,而且具有通讯、隐身、电子对抗、火控等功能,可以部分或全部替代原来离散的电子设备,增加功能,减轻质量,提高生存能力。

区别于传统的外加式隐身和内在式雷达波隐身思路设计,智能隐身材料为隐身技术的发展和设计提供了崭新的思路,是隐身技术发展的必然趋势,因为高分子聚合物材料以其可在微观体系即分子水平上对材料进行设计、通过化学键、氢键等组装而成具有多种智能特性而成为智能隐身领域的一个重要发展方向。

智能隐身材料主要包含对雷达波智能隐身材料、红外波智能隐身材料和可见光智能隐身材料,因为是未来的重要发展方向,所以在这里详细分析。

1 雷达波智能隐身材料雷达是迄今为止最为主要和有效的远程电子探测设备,随着雷达技术的改进和发展,现代雷达对各种军用目标构成了致命的威胁,雷达波隐身仍然是目前隐身技术发展的重点,雷达波智能隐身是雷达波隐身发展的一个重要方向。

对于目标言,可能同时面临着多部雷达的探测和威胁,面对这种局面,材料单一化的被动隐身已经越来越不能适应现代战争的要求,有些国家对雷达波智能隐身的研究已经取得了一定的成果。

据报道,用智能纤维增强的一种导电聚合物作为隐身的结构材料在雷达波智能隐身中得到了应用,不仅降低了雷达散射的截面,同时还把飞机隐身材料的质量减轻了50%,并且对声波也具有良好的隐身效果。

雷达波智能隐身的一大热点是动态适应雷达吸波材料Mo(dynamically adaptive radar—absorb—ing materials,缩写为DARAM),该种材料能够感应人射的电磁波,实时调节材料的电磁参数,使材料吸收峰处在入射波电磁频谱,以对特定频率电磁波的强吸收。

英国谢菲尔德大学研制的一种成分PANi.HBF。

PEO(poly—ethylene-oxide),银(12%,质量分数)和AgBF4(12%,质量分数)的导电聚合物,对于含40%PANi.HBF。

的导电聚合物,该导电聚合物能够作为动态自适应雷达吸波材料,其本质在于对其施加电压后其电磁参数可以调节,其原理是一旦对导电聚合物施加电压后会发生如下反应:PANi.HBF。

+Ag与PANi.Ho+AgBF。

,其中左边易导电,右边不易导电,施加电场后向易导电的方向发展。

通过施加电压不同,调节了导电聚合物的电磁参数,从而能够使电磁波在聚合物内的波长发生改变,达到对雷达实现智能隐身的目的。

2.红外智能隐身材料随着红外探测技术的不断进步以及背景环境的快速变化,传统意义的红外伪装即单一被动抑制目标红外辐射、改变辐射特性已经越来越不能适应现代战场的要求,对红外隐身材料的研究也在不断发展,尤其是在动态红外智能隐身材料研究方面。

1995年,P.Chandrasekhar对导电高分子电致变色材料的红外发射性能进行研究,发现在中远红外宽频范围(0.41xm~45txm)具有可控的红外发射率变化(0.3—0.7)以适应背景的红外发射率,实现动态红外伪装。

对舰船、坦克、车辆等武器装备在不同环境下的伪装要求,采用导电高分子电致变色涂层(聚苯胺/聚二苯胺涂层),利用其红外发射率不同而达到夜间或白天红外伪装的目的,此种材料还可使武器装备表面涂层呈现不同的可见光迷彩伪装效果。

为了调节目标表面温度变化范围,可以采用虑大热惯量材料,其中相变材料是其中一种很有发展前途的材料,相变材料是在某一温度发生相变时,吸收热量,因而达到蓄热调温的作用,使物体表面温度下降,辐射率减小,达到红外隐身的效果,而且此过程是可逆的,Mckinney等将相变高分子材料(主要是链烷烃和某些塑性晶体如2,2二甲基一1,3丙二醇(DMP)、2烃甲基-2一甲基一1,3丙二醇(HMP))用无机或有机高分子材料进行包覆制成微胶囊,再将这种微胶囊作为填料加入到涂料中,或者加入到树脂中挤压形成纤维,将涂料或织物覆盖于物体表面,当温度升高时,相变高分子材料发生相变吸热,塑性晶体分子结构发生变化吸热,降低表面温度,温度降低时,相变高分子材料发生相变放热,升高表面温度,利用高相变热储材料的可逆过程,达到红外伪装的目的。

当然在具体应用时,还应该考虑隐身材料所应用目标的温度和环境因素等来动态调节物体表面温度。

虽然这种高分子材料还未见应用于红外智能隐身材料的报道,不过从材料特性看,这种高分子材料具有未来应用于红外智能隐身的潜力。

具有良好的应用前景。

3.可见光智能隐身材料为了提高目标在可见光背景下的伪装能力,有些国家致力于伪装材料在可见光背景下的环境自适应技术研究,其中电致、光致变色高分子材料成为可见光智能隐身的一个重要研究方向。

据报道,美国空军研究了一种导电聚苯胺复合材料,可用于调节飞机蒙皮的亮度和颜色,它是通过安装在飞机各个侧面的可见光传感器控制它的光电等特性,在不加电时,它是透光的,在加电时,可同时改变亮度和颜色,使用这种蒙皮的飞机,在飞行中从上往下看,它的上部颜色与它下面地表的主体颜色相近,从下往上看,它的底部颜色与太空背景一致,而且蒙皮加电时,能够散射雷达波,使跟踪雷达的探测距离缩短一半以上。

相关文档
最新文档