新材料在军工领域的应用现状和发展趋势

合集下载

军工新材料研究报告

军工新材料研究报告

军工新材料研究报告
近年来,军工新材料研发取得了长足的进步和成果,成为军队现
代化建设的重要支撑。

本文将从军工新材料的概念、功能以及应用等
方面进行探讨。

一、军工新材料的概念和特点
军工新材料是指通过先进的材料技术和加工制造技术研制出来的、具有特定功能和应用的新型材料。

其重要特点包括高性能、多功能、
多层次、多领域和高综合支撑等。

二、军工新材料的功能分类
根据其功能特点,军工新材料可分为结构材料、功能材料、先进
复合材料等几类。

1. 结构材料:主要用于军用装备结构件的制造,其特点包括高
强度、高温抗性和高防护等。

2. 功能材料:主要用于军用设备的感知、传感、控制、指导等
方面,并有着优异的性能表现。

3. 先进复合材料:大量应用于军用装备各部分,其特性在于优
异的轻量、高强度、耐高温性能,以及良好的抗疲劳、抗摩擦等用途。

三、军工新材料的主要应用
军工新材料在武器装备、航空航天、海洋船舶、信息技术等领域
中有着广泛的应用。

1. 武器装备:新材料在军用枪械、弹药、火箭等多种武器装备
中广泛应用。

2. 航空航天:应用于飞机、卫星、导弹等航空航天领域。

3. 海洋船舶:广泛应用于各类船舶和潜艇中的船体、动力等领
域中。

4. 信息技术:应用于高精度传感技术、通信技术等领域。

总的来说,军工新材料是现代军队建设和发展过程中不可或缺的
一部分,其成果的研发和应用为提高国防实力、维护国家安全、促进科技创新做出了重要的贡献。

新材料产业的发展现状与未来趋势分析

新材料产业的发展现状与未来趋势分析

新材料产业的发展现状与未来趋势分析随着科技的不断进步,新材料产业正成为全球经济发展中的一个重要领域。

新材料的研发和应用对于推动科技创新和提高生产力有着重要作用。

本文将从新材料产业的发展现状和未来趋势两个方面进行分析。

一、新材料产业的发展现状新材料产业是指以新研发的材料为基础,利用先进的技术和工艺进行加工和生产的产业。

新材料具有许多传统材料所不具备的特殊性能,包括高强度、高温、阻燃等。

同时,新材料通常具有更低的密度和更高的耐腐蚀性能,能够有效降低产品重量和延长使用寿命。

目前,新材料产业已经涉及多个领域,如航空航天、汽车制造、电子信息等。

在航空航天领域,新材料的应用正逐渐改变这个行业的格局。

比如,碳纤维复合材料的广泛应用使得飞机的重量大幅减轻,提高了燃油效率和飞行性能。

同时,新材料的使用还可以提高航空器的航空安全性能,减少事故发生的概率。

在汽车制造领域,研发新材料可以提高汽车的安全性、节能性和环保性能。

电子信息领域也是新材料应用的重点领域,新材料的应用可以提高电子产品的性能和使用寿命。

此外,新材料产业还在许多其他领域有着广泛的应用。

例如,新型结构材料可用于建筑行业,提高建筑物的抗震性能和减少能耗。

在医疗领域,新材料的研发使得医疗器械更加安全和耐用。

军工领域也在加大对新材料的研发和应用力度,以提高武器装备的性能和作战能力。

二、新材料产业的未来趋势未来,新材料产业将继续快速发展,并呈现出以下几个趋势:1. 多功能化:新材料的研发将越来越注重多功能化,即在一个材料中实现多种性能的集成。

例如,可塑性记忆合金的研发可以实现材料的形状记忆和智能修复,增加了材料的应用范围。

2. 生态化:未来新材料产业的发展将更加注重环保和可持续性。

绿色、低碳的新材料将得到更多的关注和投资。

例如,生物基材料的研发和应用将成为一个热点领域。

3. 纳米技术的应用:纳米技术正成为新材料产业的重要发展方向。

纳米材料具有独特的性能和应用前景,可以广泛应用于材料科学、医学、能源等领域。

橡胶制品在军工与国防领域的应用与发展

橡胶制品在军工与国防领域的应用与发展

研发投入:增加研发投入,提高橡胶制品的性能和可靠性
产业升级:推动产业升级,实现橡胶制品的智能化、高端化
军民融合:加强军民融合,促进橡胶制品在军工与国防领域的应用与发展
国际合作:加强国际合作,引进国外先进技术和管理经验,提升我国橡胶制品在军工与国防领域的竞争力。
未来橡胶制品在军工与国防领域的应用前景
橡胶制品在国防科技研发中的重要性
橡胶制品在国防科技研发中的具体应用
橡胶制品在国防科技研发中的挑战与机遇
橡胶制品在军事物流中的应用
橡胶制品在军事运输中的作用:耐磨、耐冲击、耐腐蚀,提高运输效率
01
02
橡胶制品在军事仓储中的作用:防潮、防尘、防虫,延长物资储存时间
橡胶制品在军事包装中的作用:缓冲、减震、密封,保护物资安全
03
04
橡胶制品在军事后勤保障中的作用:快速维修、更换,确保物资供应稳定
橡胶制品在军工与国防领域的发展趋势
03
高性能橡胶材料的发展趋势
开发环保型橡胶材料,减少对环境的影响
橡胶制品在军工与国防领域的创新发展
国际合作:与其他国家在橡胶制品领域的合作与交流
政策支持:政府对军工与国防领域的支持和鼓励
橡胶制品在军工与国防领域的应用与发展
,
汇报人:
目录
单击此处添加目录项标题
橡胶制品在军工与国防领域的应用
橡胶制品在军工与国防领域的发展趋势
橡胶制品在军工与国防领域的挑战与机遇
橡胶制品在军工与国防领域的未来展望
添加章节标题
01
橡胶制品在军工与国防领域的应用
02
橡胶制品在武器装备中的应用
橡胶制品在武器装备中的作用:减震、降噪、密封等
橡胶制品在军工与国防领域的重要性日益凸显

新材料在现代战争中的应用

新材料在现代战争中的应用

新材料在现代战争中的应用全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:新材料在现代战争中的应用随着科技的不断发展,新材料的出现和应用已经深刻影响了现代战争的格局。

新材料的广泛应用,不仅提升了各国军事实力,还改变了战争的本质和形式。

本文将从新材料在军事装备、作战方式、后勤保障等方面的应用进行探讨。

新材料在军事装备上的应用方面。

随着科技的飞速发展,诸如碳纤维、仿生材料、纳米材料等高新材料的研发和应用,使装备制造技术取得了长足的进步。

这些新材料具有优越的性能,比传统材料更轻更坚固,能够有效提高战备装备的作战效能。

采用碳纤维制造的飞机机身比传统金属机身更轻更坚固,提高了飞机的机动性和隐身性;使用仿生材料制造的装甲车厢更加耐磨抗击,提高了作战生存能力;纳米材料制造的电子元件更小更高效,能够使军事通讯更加快速和稳定。

通过新材料的应用,军事装备能够更好地适应现代战争的需要,提高了作战力量的整体战斗力。

新材料对作战方式的影响。

在现代战争中,信息化、智能化已成为决胜的关键。

新材料的应用使得装备更加智能化和信息化,提高了作战方式的多样性和灵活性。

采用柔性显示屏、导航设备、生物传感器等新材料制造的侦察设备,可以实现远距离无线传输和实时监控,提高了情报侦察的精准性和速度;采用纳米技术制造的电子战设备,可以对敌方通讯系统进行干扰和窃听,扰乱敌方作战指挥,削弱敌方抵抗能力。

新材料的运用改变了传统作战方式的单一性,使作战手段更加灵活多样,有利于提高作战效率和战术优势。

新材料在后勤保障领域的应用。

后勤保障是军队作战的重要保障,对于军事实力的快速提升具有至关重要的意义。

新材料在后勤保障方面的应用,可以提高保障效率和节省成本。

采用特种合金材料制造的野战修理车,可以在野外对受损装备进行快速维修和替换,减少了作战中的时间和资源浪费;使用高强度聚合物材料制造的食品保鲜容器,可以延长食品的保质期,确保士兵的饮食安全。

通过新材料的运用,后勤保障能够更加高效有序地进行,提高了军队长时间战斗力的持续性和战斗力的可持续性。

军工新材料行业系列报告二:主要新材料介绍及上市公司梳理:国防装备发展,材料是基础

军工新材料行业系列报告二:主要新材料介绍及上市公司梳理:国防装备发展,材料是基础

2021年12月27日行业研究国防装备发展,材料是基础——军工新材料行业系列报告二:主要新材料介绍及上市公司梳理国防军工新材料在军工领域得到广泛应用:随着国防建设对于装备作战性能要求的提升,以及国外在高精尖领域对国内封锁的现状,装备作为基础的材料,在性能提升、独立自主等方面的需求日益迫切。

部分新材料因具备良好的力学特性及耐高温、耐蚀性能或某种特定的环境适应性,成为航空航天、动力、能源、化工、机械、冶金、电子信息等国民经济关键领域发展的物质基础和国防现代化的重要支撑。

碳纤维及复合材料:碳纤维增强复合材料的突出优势是其具有目前其他任何材料都无可比拟的高比强度(强度比密度)及高比刚度(模量比密度)性能。

另外,碳纤维增强复合材料还具有耐腐蚀、耐疲劳等特性,因此非常适合应用于对减重要求较高的装备、设备的生产制造中,如航空航天装备尤其是军用航空航天装备。

国内航空航天领域对于碳纤维的需求持续增长,2020年市场需求为1700吨,同比增长21.43%。

石英纤维及复合材料:石英纤维由于具有强度高、介电常数和介电损耗小、耐高温、膨胀系数小、耐腐蚀、可设计性能好等一系列特点,是航空航天领域不可或缺的战略材料。

石英纤维在高频和700℃以下工作区域内,保持最低而稳定的介电常数和介电损耗。

这些优异的性能使之成为多种航空、航天飞行器关键部位的结构增强、透波、隔热材料。

钛合金:钛具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好、耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点,被广泛应用于航空、航天、舰船、兵器、化工冶金、海洋工程等领域。

钛及钛合金对一个国家的国防、经济及科技的发展具有战略意义。

航空领域,钛合金是飞机和发动机的主要结构材料之一。

近年来,国内航空航天钛材销量持续上涨。

随着国内军用新机型的定型批产,2020年钛材销量增速明显加快,达到15546吨,同比增长54.09%。

高温合金:镍基高温合金是现代航空发动机、航天器和火箭发动机以及舰船和工业燃气轮机的关键热端部件材料(如涡轮叶片、燃烧室等),也是核反应堆、化工设备、煤转化技术等方面需要的重要高温结构材料。

复合材料在军工方面的应用

复合材料在军工方面的应用

复合材料在军工方面的应用随着军事技术的不断进步,军工行业对于材料的需求也随之提高。

复合材料以其轻量化、高强度、高刚度等优点成为军工材料领域中的重要角色。

本文将着重介绍复合材料在军工方面的应用。

一、复合材料在军用飞机、舰艇中的应用1. 军用飞机复合材料作为航空工业中最重要的新材料之一,在军用飞机的制造中占有重要地位。

例如美军的F-22和F-35战斗机以及俄军的苏-57战斗机等都采用了大量的复合材料。

由于复合材料的轻量化和高强度,军用飞机可以在巨大飞行高度和高速的情况下保持较低的油耗和较高的机动能力。

而且,复合材料在军用飞机的燃料效率方面也具有重要的作用。

2. 军用舰艇复合材料同样在军用舰艇中具有广泛的应用。

美国海军的“阿利·伯克”级导弹驱逐舰以及“弗吉尼亚”级攻击核潜艇均采用了复合材料。

复合材料的高刚度、高强度和轻量化等特点,使得军用舰艇在保障航海安全和有效作战时具有了更好的机动能力和灵活性。

1. 坦克坦克是军事领域中装甲攻击的代表装备,在保障作战安全方面具有重要作用。

复合材料在坦克中的应用可以有效地减轻坦克本身的重量,同时提高装甲强度和抗冲击性能。

俄罗斯的T-14“阿玛塔”主战坦克就采用了不少于50%的复合材料。

2. 陆军车辆复合材料在陆军车辆中也具有广泛应用。

例如英军的战术侦察车辆“雅格尔”就采用了大量的复合材料和玻璃钢构造。

复合材料的轻量化和高刚度不仅提高了车辆的燃油经济性和机动性,而且也增加了车辆的承重能力和抗击性能。

三、结论除上述领域外, 复合材料在军工行业的其他应用还包括:1. 导弹技术复合材料作为导弹中的重要材料,主要用于导弹外壳和尾翼等部分的制造。

复合材料的高强度和轻量化可以减少导弹的自重,提高导弹的飞行速度和机动能力,同时也增强了导弹对于内部恶劣环境的耐受性。

2. 人造卫星由于复合材料具有轻质、高强度、高温和耐腐蚀等优点,它在航空和航天等领域多有应用。

在人造卫星的制造领域中,复合材料同样不可或缺。

新材料在军事上的应用

新材料在军事上的应用

新材料在军事上的应用(实用版)编制人:______审核人:______审批人:______编制单位:______编制时间:__年__月__日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如工作计划、工作总结、个人总结、汇报体会、策划方案、事迹材料、申请书、演讲稿、主持稿、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical materials for everyone, such as work plans, work summaries, personal summaries, report experiences, planning plans, deeds materials, application forms, speeches, hosting drafts, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please stay tuned!新材料在军事上的应用本店铺为你整理了多篇新材料在军事上的应用,希望对您的工作学习有帮助,您还可以在本店铺找到更多相关《新材料在军事上的应用》范文。

智能制造技术在军工行业中的发展现状与未来趋势

智能制造技术在军工行业中的发展现状与未来趋势

智能制造技术在军工行业中的发展现状与未来趋势智能制造是指通过数字化、网络化和智能化手段,实现生产制造过程全面自动化、高效化和智能化的一种制造模式。

智能制造技术在军工行业中的应用具有重要意义,既可以提高作战力量的战斗力,又可以推动整个行业的转型升级。

本文将从发展现状与未来趋势两个方面来探讨智能制造技术在军工行业中的应用。

一、智能制造技术的发展现状智能制造技术在军工行业中的应用已经取得了一定的进展。

首先,在生产制造环节,智能化设备的应用不断加强。

例如,智能机床、智能焊接设备等新型装备的引入,使得军工企业的生产能力和效率都得到了提升。

其次,在质量检测和测试方面,智能化技术的应用也逐渐增多。

通过图像识别、数据分析等技术手段,可以实现对军工产品质量的智能监测和控制。

再者,在供应链管理方面,智能化技术的运用可以实现物流信息的实时监控和管理。

这些新兴技术的应用,有力地推动了军工行业的现代化发展。

然而,智能制造技术在军工行业中的应用还面临一些挑战。

首先是技术壁垒。

由于军工产品的特殊性和保密要求,智能制造技术的引入需要考虑到信息安全和技术保护的问题。

其次是人才培养的问题。

智能制造技术需要相关专业的研发和应用人才,而军工行业在这方面的积累相对较少,需要加大力度进行人才培养和引进。

此外,智能制造技术的投入成本也是一个不容忽视的问题。

军工行业的产品研发和制造过程相对复杂,需要投入大量的资金和资源才能实现智能化生产。

二、智能制造技术的未来趋势未来,智能制造技术在军工行业中的应用将呈现出以下几个趋势。

首先是智能装备的广泛应用。

随着人工智能和机器学习等技术的不断发展,军工装备将实现更高程度的智能化,具备更广泛的自主决策和执行能力。

其次是数字化制造的深入推进。

通过建立数字孪生模型,军工企业可以通过虚拟仿真技术实现产品的全程虚拟化和优化设计,从而提高产品质量和生产效率。

再者是工业互联网的广泛应用。

军工企业可以通过与供应商、用户和合作伙伴的信息互联,实现供应链的协同优化和协同创新,提高整个生态系统的效率和竞争力。

  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)。

新材料在军工领域的应用现状和发展趋势2014-08-10武晓博新材料在线导读:军用新材料按其用途可分为结构材料和功能材料两大类,广泛应用于航空、航天、兵器和船舰等领域中。

文章对二者进行了综述,并就及其在军工领域的相关应用;并讨论了其今后的发展趋势。

1引言国无防不立,民无防不安。

作为一个国家、一个民族,最重要的无非两件大事:一个是发展问题,一个是安全问题。

国防是人类社会发展与安全需要的产物,它是关系到国家和民族生死存亡的根本大计。

现代国防以军事力量为核心,还包括有关的非军事力量;它重视国家的战争潜力,特别是战时的动员效率;它还是以经济和科技为主的综合实力的竞争。

材料技术作为国家科技发展规划中最为关键的领域之一,与信息技术、生物技术、能源技术一起,被公认为是当今社会及今后相当长时间内总揽全局的高新技术。

材料高新技术还是支撑当今人类文明的现代工业关键技术,用于军事领域的军用新材料技术是发展高新技术武器的物质基础,也是一个国家国防力最最重要的物质基础。

出于自身利益及世界形势的考量,每个国家都需要且必须建立强大的国防。

因而开发具有自主知识产权的现代化尖端武器,对国家安全而言就显得尤为重要。

而就目前现有的材料品种、规格、性能及冶炼工艺方式已远远不能满足高新武器发展的需求,有时甚至成为制约武器研究开发的“瓶颈”,在这种背景下,军用材料技术便应运而生。

目前,世界范围内的军用新材料技术已有上万种,并以每年5%的速度递增,正向高功能化、超高能化、复合轻量和智能化的方向发展。

2 新材料技术在军工方面的应用军用新材料按其用途可分为结构材料和功能材料两大类,广泛应用于航空、航天、兵器和船舰等领域中。

2.1军用结构材料随着现代科学技术的发展,武器装备的技术密集程度越来越高,正在从机械化战争向信息化战争演变,武器装备向精确制导方向发展。

因此,对军用材料提出了更高、更新的要求。

2.1.1镁合金镁合金作为最轻的工程金属材料,具有比重轻、比强度及比刚度高、阻尼性及导热性好,电磁屏蔽能力强、以及减振性好等一系列独特的性质,极大的满足了航空航天、现代武器装备等军工领域的需求。

镁合金在军工装备上有诸多应用,如坦克座椅骨架、车长镜、炮长镜、变速箱箱体、发动机机滤座、进出水管、空气分配器座、机油泵壳体、水泵壳体、机油热交换器、机油滤清器壳体、气门室罩、呼吸器等车辆零部件;战术防空导弹的支座舱段与副翼蒙皮、壁板、加强框、舵板、隔框等弹箭零部件;歼击机、轰炸机、直升机、运输机、机载雷达、地空导弹、运载火箭、人造卫星等飞船飞行器构件。

镁合金重量轻、比强度和刚度好、减振性能好、电磁干扰、屏蔽能力强等特点能满足军工产品对减重、吸噪、减震、防辐射的要求。

在航空航天和国防建设中占有十分重要的地位,是飞行器,卫星,导弹,以及战斗机和战车等武器装备所需的关键结构材料。

2.1.2铝合金铝合金一直是军事工业中应用最广泛的金属结构材料之一。

铝合金材料具有密度低、强度高、加工性能好等特点,作为结构材料,因其加工性能优良,可制成各种截面的型材、管材、高筋板材等,以充分发挥材料的潜力,提高构件刚、强度。

所以,铝合金是武器轻量化首选的轻质结构材料。

铝合金的发展趋势是追求高纯、高强、高韧和耐高温,在军事工业中应用的铝合金主要有铝锂合金、铝铜合金和铝锌镁合金。

新型铝锂台金应用于航空工业中,预计飞机重量将下降8%~15%;铝锂合金同样也将成为航天飞行器和薄壁导弹壳体的候选结构材料。

随着航空航天业的迅速发展,铝锂合金的研究重点仍然是解决厚度方向的韧性差和降低成本的问题。

2.1.3结构陶瓷常用的结构陶瓷材料主要包括:氧化铝、氧化铅、氮化硅、碳化硅、氮化铝及其复合材料等。

由于结构陶瓷材料通常具有高强、高硬、耐高温、耐腐蚀、耐磨损的特性,因而在国防、军工领域具有广泛的应用。

陶瓷材料是当今世界上发展晟快的高技术村料,它已经南单相陶瓷发展到多相复合陶瓷。

结构陶瓷材料因其耐高温、低密度、耐磨损及低的热膨胀系数等诸多优异性能,在军事工业中有着良好的应用前景。

利用结构陶瓷的高硬度、高耐磨性可以制备陶瓷刀具、陶瓷轴承、防弹装甲、各种阀门、耐磨衬里、密封环;利用结构陶瓷的耐高温性能可以制备高温陶瓷热交换器、汽车尾气过滤器、燃气轮机高温过流部件;利用结构陶瓷的透明性可以制备透明灯管、导弹窗口材料等。

2.1.4超高强度钢超高强度钢是屈服强度和抗拉强度分别超过1200MPa和1400MPa的钢,它是为了满足飞机结构上要求高比强度的材料而研究和开发的。

超高强度钢不仅具有高的抗拉强度,还具有一定塑性和韧性、小的缺口敏感性、高的疲劳强度、一定的抗蚀性、良好的工艺性能、符合资源情况及价格低廉等优点,在航空工业的应用越来越广泛。

超高强度钢大量用于制造火箭发动机外壳,飞机机身骨架、蒙皮和着陆部件以及高压容器和一些常规武器。

由于钛合金和复合材料在飞机上应用的扩大,钢在飞机上用量有所减少,但是飞机上的关键承力构件仍采用超高强度钢制造。

目前,在国际上有代表性的低合金超高强度钢300M,是典型的飞机起落架用钢。

此外,低合金超高强度钢D6AC是典型的固体火箭发动机壳体材料。

超高强度钢的发展趋势是在保证超高强度的同时,不断提高韧性和抗应力腐蚀能力。

2.1.5先进高温合金高温合金在600~1200℃高温下能承受一定应力并具有抗氧化或抗腐蚀能力的合金,具有较高的高温强度,良好的抗氧化和抗腐蚀性能,良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能广泛应用于航空、航天、石油、化工、舰船的一种重要材料。

按基体元素来分,高温合金又分为铁基、镍基、钴基等高温合金。

铁基高温合金使用温度一般只能达到750~780℃,对于在更高温度下使用的耐热部件,则采用镍基和难熔金属为基的合金。

镍基高温合金在整个高温合金领域占有特殊重要的地位,它广泛地用来制造航空喷气发动机、各种工业燃气轮机最热端部件。

若以150MPA~100H持久强度为标准,而目前镍合金所能承受的最高温度>1100℃,而镍合金约为950℃,铁基的合金<850℃,即镍基合金相应地高出150℃至250℃左右。

所以人们称镍合金为发动机的心脏。

目前,在先进的发动机上,镍合金已占总重量的一半,不仅涡轮叶片及燃烧室,而且涡轮盘甚至后几级压气机叶片也开始使用镍合金。

与铁合金相比,镍合金的优点是:工作温度较高,组织稳定、有害相少及抗氧化搞腐蚀能力大。

与钴合金相比,镍合金能在较高温度与应力下工作,尤其是在动叶片场合。

2.1.6复合材料复合材料是指两种以上不同性质或不同结构物质组合而成的材料,通常由基体材料与增强剂组成。

先进复合材料比通用复合材料具有更高综合性能,它包括树脂基复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料和碳基复合材料等,它在军事工业的发展中起着举足轻重的作用。

先进的复合材料具有高强度、高模量、耐烧蚀、抗侵蚀、抗核、抗粒子云、透波、吸波、隐身、抗高速撞击等一系列优点,是国防工业发展中最重要的一类工程材料。

复合材料正在迅速发展成为航天航空工业的基本结构材料。

高性能聚合物基复合材料在航空航天工业的用量占其全部用量的80%。

由于碳纤维具有高比强度、比模量、低热膨胀系数和高导热性等独特性能,因而由其增强的复合材料用作航空航天结构材料,减重效果十分显著,显示出无可比拟的巨大应用潜力。

例如,碳纤维增强树脂烬复合材料用做航天飞机舱门、机械臂和压力容器等,此外,还将其在火箭与导弹的减重、飞机的主承力结构,在雷达波隐身材料方面,除涂层外,复合材料作为结构隐身材料正日益引起人们的关注,主要为碳纤维增强热固性树脂基复合材料(如C/EP、C/PI或C/BMI)和热塑性树脂基复合材料(C/PEEK,C/PPS),目前已经得到了某些应用。

2.1.7金属间化合物金属间化合物具有长程有序的超点阵结构,保持很强的金属键结合,使它们具有许多特殊的理化性质和力学性能。

金属间化合物具有优异的热强性,近年来已成为国内外积极研究的重要的新型高温结构材料。

在军事工业中,金属间化合物已被用于制造承受热负荷的零部件上;在兵器工业领域,坦克发动机增压器涡轮材料为K18镍基高温合金,因其比重大、起动惯量大而影响了坦克的加速性能,应用钛铝金属闻化合物及其由氧化铝、碳化硅纤维增强的复合轻质耐热新材料,可以大大改善坦克的起动性能,提高战场上的生存能力。

此外,金属问化合物还可用于多种耐热部件,减轻重量,提高可靠性与战技指标。

2.2军用功能材料功能材料是指利用声、光、电、磁、热、化、生化等效应,将能量从一种形式转化为另一种形式的材料。

功能材料很多,如光电功能材料、贮氢功能材料、阻尼减震材料、隐身材料等。

2.2.1 光电功能材料光电功能材料是指在光电子技术中使用的材料,它能将光电结合的信息传输与处理,是现代信息科技的重要组成部分。

光电功能材料在军事工业中有着广泛的应用。

碲镉汞、锑化铟是红外探测器的重要材料;硫化锌、硒化锌、砷化镓主要用于制作飞行器、导弹以及地面武器装备红外探测系统的窗口、头罩、整流罩等。

氟化镁具有较高的透过率、较强的抗雨蚀、抗冲刷能力,它是较好的红外透射材料。

激光晶体和激光玻璃是高功率和高能量固体激光器的材料,典型的激光材料有红宝石晶体、掺钕钇铝石榴石、半导体激光材料等。

2.2.2贮氢功能材料某些过渡簇金属,合金和金属问化合物,由于其特殊的晶格结构的原因,氢原子比较容易透入金属晶格的四面体或八面体间隙位中,形成了金属氢化物,这种材料称为贮氢材料。

在兵器工业中,坦克车辆使用的铅酸蓄电池因容量低、自放电率高而需经常充电,此时维护和搬运十分不便。

放电输出功率容易受电池寿命、充电状态和温度的影响,在寒冷的气候条件下,坦克车辆起动速度会显著减慢,甚至不能起动,这样就会影响坦克的作战能力。

贮氢合金蓄电池具有能量密度高、耐过充、抗震、低温性能好、寿命长等优点,在未来主战坦克蓄电池发展过程中具有广阔的应用前景。

2.2.3阻尼减震材料阻尼是指一个自由振动的固体即使与外界完全隔离,它的机械性能也会转变为热能的现象。

采用高阻尼功能材料的目的是减震降嗓,因此阻尼减震材料在军事工业中具有十分重要的意义。

2.2.4隐身材料现代攻击武器的发展,特别是精确打击武器的出现,使武器装备的生存力受到了极大的威胁,单纯依靠加强武器的防护能力已不实际。

采用隐身技术,使敌方的探测、制导、侦察系统失去功效,从而尽可能地隐蔽自己,掌握战场的主动权,抢先发现并消灭敌人,己成为现代武器防护的重要发展方向。

隐身技术的最有效手段是采用隐身材料。

隐身材料有毫米波结构吸波材料、毫米波橡胶吸波材料和多功能吸波涂料等,它们不仅能够降低毫米波雷达和毫米波制导系统的发现、跟踪和命中的概率,而且能够兼容可见光、近红外伪装和中远红外热迷彩的效果。

近年来,国外在提高与改进传统隐身材料的同时,正致力于多种新材料的探索。

相关文档
最新文档