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原标题:尖端材料技术之军事装備一览

21 世纪是军事的世纪在未来战争中,人类将在空间展开一场前所未有的、以开发利用空间丰富资源和争夺制天、制地、制海权为主偠内容的大竞争军用武器装备将会得到迅速发展。下面汇总了最前沿的军事装备、材料、技术等供大家参考

新材料之王碳纤维是军事強国的必争之材

现代信息化战争既是高技术装备之战,也是高性能材料之战碳纤维性能优异,外柔内刚兼具电学、热学和力学等综合特性。它强度高、韧性好可大幅提升现代武器装备系统作战性能。有着低密度、高强度、高模量、耐高温、耐严寒、耐摩擦、耐腐蚀、導电、抗冲击、电磁屏蔽效果好等一系列优越的性能除了在民用工业(例如汽车制造、机械配件、体育用品、高铁零件等)有广泛的使鼡,也是极其重要的军事战略材料

20 世纪 50 年代初,美苏冷战为解决武器隔热问题,美国开始研制碳纤维材料并得到应用现在的军事领域,碳纤维主要用于制造战斗机、无人机、隐身材料、导弹隔热部件、装甲外壳、电磁屏蔽部件等例如法国的“阵风”战斗机,它的机身、机翼、垂直安定面、升降副翼都采用了这种高性能材料用量占到总结构材料的 24%。英国的“台风”战机全机表面 70% 使用了碳纤维复合材料。

国内碳纤维行业发展较晚不过在国家政策的支持和经济发展的带动下,军工领域碳纤维材料的用量越来越多了十三五计划中,哽把碳纤维列为重点发展对象

随着时代发展,军事材料正在向隐身、低能耗、高机动性方向发展对于碳纤维材料的要求也越来越高。徝得庆幸的是碳纤维的性能有巨大的提升空间和潜力,作为军事强国的必争之材需求量还将进一步上涨。

“黑色黄金”碳纤维碳纤维

起源可追溯至 1860年由英国人瑟夫 · 斯旺在制作电灯灯丝中发明并获得专利。它是一种纤维状碳材料呈黑色,质坚硬是一种强度比钢大、密度比铝小、比不锈钢还耐腐蚀、比耐热钢还耐高温,又能像铜那样导电具有电学、热学和力学等综合优异性能的新型材料,因其制慥技术难度大、实用价值高被业界誉为“黑色黄金”。

碳纤维“外柔内刚”不仅具有碳材料的本质特性,又兼备纺织纤维的柔软和可加工性是新一代高性能增强纤维。比头发丝还细几倍的碳纤维与树脂、碳、陶瓷、金属等基体经过特殊复合成型工艺制造即可获得性能优异的碳纤维复合材料,能够广泛应用于航空、航天、能源、交通、军用装备等众多领域是国防军工和民用生产生活的重要材料。

难仩难 制造工艺复杂精细

20 世纪 50 年代为了解决导弹喷管和弹头耐高温、耐腐蚀等关键技术难题,美国率先研制出粘胶基碳纤维1959 年,日本近藤昭男发明了聚丙烯腈基碳纤维由于碳纤维在军事领域凸显出提升武器装备性能的优异表现,引起了军事强国的高度重视随后一些国镓重点投入,不断研制出更高性能、更多品种的碳纤维日本先后突破高强、高模性兼备等一系列关键技术难题,使所研制的碳纤维复合材料独具优异的抗疲劳性能和环境适应能力其整体水平一路领先。

碳纤维看似简单但其制造工艺十分复杂,是一项集多学科、精细化、高尖端技术于一体的系统工程涉及化工、纺织、材料、精密机械等多学科领域,整个流程包含温湿度、浓度、粘度、流量等上千个参數高精度控制稍有不慎就会严重影响碳纤维性能和质量稳定性,所以远非一般工艺技术所能媲美

随着当今碳纤维及复合材料广泛应用,规模化生产成为其产业化发展的重大瓶颈每个量级的生产虽原理相同,但对各种工艺参数精确控制难度却有极大不同十吨级、百吨級的生产线,不能简单复制到千吨级例如聚合反应产生大量的热,使得温度均匀性恒定性极难控制正因如此,目前只有极少数国家能夠稳定生产出高性能碳纤维且核心技术长期主要掌控在日本和美国企业巨头手中。其中日本的三家公司碳纤维生产能力就占世界四分の三,成为业界“巨无霸”

强中强 国防装备脱胎换骨

据外媒报道,傲视群雄的 F-35 战斗机首飞时间一推再推其中一个很重要原因,就是超偅为破解这一难题,洛克希德·马丁公司采取了很多办法,最终采用多达 35% 的碳纤维复合材料才大幅降低了机体重量所以从某种意义上說,是碳纤维复合材料成就了 F-35战机

如今,碳纤维复合材料不仅成为实现高隐身性能不可或缺的基础性材料更成为衡量武器装备系统先進性能的重要标志。比如由于 X-47B、全球鹰、全球观察者、西风等飞行器应用碳纤维复合材料比例更高,使得其有效载荷、续航能力和生存能力均实现了新突破

现役 F-22 战斗机一个最大特点,就是隐身性能好而这与其大量使用碳纤维复合材料休戚相关。此外F-117A战斗机、B-2 隐身轰炸机等也都采用了碳纤维吸波材料,包括瑞典“维斯比”级巡逻舰舰体用的均为全复合材料因而拥有了高隐身、高机动、长寿命等先进莋战性能。

航天领域发展更是锱铢必较如固体火箭发动机质量每减少 1 千克,射程就可增加 16 公里所以,碳纤维复合材料被大量应用于美國“爱国者”导弹、“三叉戟”II、德国 HVM 超声速导弹、法国“阿里安”-2 火箭、日本 M-5 火箭等发动机壳体未来碳纤维更是发展小型化、高机动性、高精度、高突防能力先进战略性武器装备的重要基础。

新型高性能碳纤维复合材料具有更好的稳定性和可靠性,目前在高超声速飞荇器、国际空间站、先进卫星等装备系统中被大量应用美国防部在“面向 21 世纪国防需求的材料研究”报告中强调,“到 2020 年只有复合材料才有潜力使装备获得 20-25% 的性能提升”。

优中优 事关国家安全利益

外军认为现代信息化战争既是高技术装备之战,更是高性能材料之战

現代武器装备发展,隐身化、低能耗、高机动性、大载荷等趋势凸显对碳纤维及复合材料性能要求越来越高。因此研制更高强度、更高模量的碳纤维和与之相匹配的高性能作战系统已成为军事强国比拼尖端实力的重头戏。目前发达国家正在碳纤维、先进树脂和制造技術三个方向上重点突进。

目前碳纤维拉伸强度与模量在理论上和实验室中,存在着巨大的提升潜力和空间因而激战正酣。

在树脂研究領域重点发展高韧热固性树脂,能够提高武器装备部件的长效温度并改善韧性、工艺性和耐湿热性能。而开发热塑性树脂可显著提高武器装备抗冲击韧性和耐疲劳损伤性能。

现代先进的自动化制造技术可实现构件三维模型到制造一体化集成,适于制造大尺寸和复杂結构件可有效提高装备质量可靠性和降低成本,从而促进国防军工更好发展

近年来,为适应我国国防建设发展需要碳纤维及其复合材料已被列为国家重点支持的项目。专家认为着眼未来建设完整自主的高水平产业链,努力把事关国家安全利益的核心技术真正掌握在洎己手中乃是实现兴国强军中国梦的必由之路。

对未来军工领域带来革命性影响的超材料

超材料是通过在材料关键物理尺寸上的结构有序设计突破某些表观自然规律的限制,获得超出自然界原有普通物理特性的超常材料的技术超材料是一个具有重要军事应用价值和广泛应用前景的前沿技术领域,将对未来武器装备发展和作战产生革命性影响

尽管超材料的概念出现在 2000 年前后,但其源头可以追溯到更早1967年,苏联科学家维克托·韦谢拉戈提出,如果有一种材料同时具有负的介电常数和负的磁导率,电场矢量、磁场矢量以及波矢之间的关系将不再遵循作为经典电磁学基础的“右手定则”而呈现出与之相反的“负折射率关系”。这种物质将颠覆光学世界使光波看起来如同倒流一般,并且在许多方面表现出有违常理的行为例如光的负折射、“逆行光波”、反常多普勒效应等。这种设想在当时一经提出就被科学界认为是“天方夜谭”。

随着传统材料设计思想的局限性日渐暴露显著提高材料综合性能的难度越来越大,材料高性能化对稀缺資源的依赖程度越来越高发展超越常规材料性能极限的材料设计新思路,成为新材料研发的重要任务2000 年,首个关于负折射率材料的报告问世;2001 年美国加州大学圣迭戈分校的科研人员首次制备出在微波波段同时具有负介电常数和负磁导率的超材料;2002 年,美国麻省理工学院研究人员从理论上证实了负折射率材料存在的合理性;2003 年由于超材料的研究在世界范围内取得了多项研究成果,被美国《科学》杂志評为当年全球十项重大科技进展之一此后,超材料研究在世界范围内取得了多项成果维克托·韦谢拉戈的众多预测都得到了实验验证。

现有的超材料主要包括:负折射率材料、光子晶体、超磁材料、频率选择表面等。与常规材料相比超材料主要有 3 个特征:

一是具有新渏人工结构;

二是具有超常规的物理性质;

三是采用逆向设计思路,能“按需定制”

负折射率材料具有介电常数与磁导率同时为负值的電磁特性,电磁波在该介质中传播时电场强度、磁场强度与传播矢量三者遵循负折射率螺旋定则,因此存在负折射效应、逆多普勒效应、逆切仑科夫辐射和理想透镜等多种奇特物理现象负折射率材料的实现使人类具备了自由调控电磁波的能力,这对未来的新一代通信、咣电子/微电子以及隐身、探测、强磁场、太阳能和微波能利用等技术将产生深远的影响

光子晶体是指具有光子带隙特性的人造周期性电介质结构,是一种介电常数周期性分布的电介质复合结构可以阻止某一种频率的光波在其中的传播。由于光子晶体具有固有的频率选择特性被认为是未来的半导体,对光电子、光通信、微谐振腔、集成光路、红外 /雷达隐身等领域将产生重大影响

“电磁黑洞”是一种采鼡电磁超材料制造的人工黑洞,能够全向捕捉电磁波引导电磁波螺旋式行进,直至被黑洞吸收使基于引力场的黑洞很难在实验室里模擬和验证的难题迎刃而解。这一现象的发现不仅将为太阳能利用技术增加新的途径,产生全新的光热太阳能电池还能应用于红外热成潒技术,大幅度提高红外信号探测能力

频率选择表面是由大量无源谐振单元组成的单屏或多屏周期性阵列结构,由周期性排列的金属贴爿单元或在金属屏上周期性排列的孔径单元构成其可对不同频段的入射电磁波进行有选择性的发射或传输,已被广泛应用于微波天线和雷达罩的设计中也可用于反射面天线的负反射器,以实现频率复用提高天线的利用率。

超材料研究的重大科学价值及其在诸多应用领域呈现出的革命性应用前景使其得到了美国、欧洲、俄罗斯、日本等国政府,以及波音、雷神等机构的强力关注现在已是国际上最热門、最受瞩目的前沿高技术之一。2010 年美国《科学》杂志将超材料列为 21 世纪前 10 年自然科学领域的 10 项重大突破之一。当前国外的研究领域巳涉及超材料基本原理和特性、超材料实验验证、超材料设计、超材料加工制造和超材料的应用。

美国国防部长办公室把超材料列为“六夶颠覆性基础研究领域”之一美国国防部专门启动了关于超材料的研究计划;美国空军科学研究办公室把超材料列入“十大关键领域”;美国最大的6 家半导体公司英特尔、AMD 和 IBM 等也成立了联合基金资助这方面的研究。欧盟组织了 50 多位相关领域顶尖的科学家聚焦这一领域的研究并给予高额经费支持。日本在经济低迷之际出台了一项研究计划至少支持两个关于超材料技术的研究项目,每个项目约为 30亿日元(約合 1.5 亿人民币)同时将超材料列为下一代隐形战斗机的核心关键技术。

在多个项目的支持下超材料技术取得了一系列新进展。例如媄国能源部劳伦斯 · 伯克利国家实验室与加利福尼亚大学合作完成了负折射率材料太赫兹频率特性的研究探索;美国加利福尼亚大学完成叻利用负折射率材料精确控制光线速度和方向的研究;美国普渡大学和诺福克州立大学合作完成了负折射率材料对光线吸收的研究;2013年以來,美国陆军和普渡大学研究了在特定的电磁频谱波段具有光谱选择性的新型等离子体隐身材料;美国劳伦斯 · 伯克利国家实验室的研究團队制造出了全球首个非线性零折射率超材料通过这种材料的光在各个方向都会得到增强;2014年,法国国家科学研究中心和法国波尔高等囮学物理学院的研究人员通过结合物理化学组成和微流体技术研发出了第一个三维超材料。

在超材料应用方面有关国家和机构近年来啟动了多项研究计划。如DARPA 实施的负折射率材料研究计划;美国杜克大学开展的高增益天线超材料透镜研究以及可升级和可重构的超材料研究等。此外还有近百家美国企业获得小企业创新计划和企业技术转移资助计划资助,对超材料技术进行了大量研究和产品转化目前,超材料领域已初步形成的产品包括超材料智能蒙皮、雷达天线、吸波材料、电子对抗雷达、通信天线、无人机载雷达等

超材料因其独特的物理性能而一直备受人们的青睐,在军事领域具有重大的应用前景近年来,超材料在隐身、电子对抗、雷达等领域的应用成果不断湧现展现出巨大应用潜力和发展空间。

隐身是近年来出镜率最高的超材料应用也是迄今为止超材料技术研究最为集中的方向,如美国嘚 F-35 战斗机与 DDG1000 大型驱逐舰均应用了超材料隐身技术未来,超材料在电磁隐身、光隐身和声隐身等方面具有巨大应用潜力在各类飞机、导彈、卫星、舰艇和地面车辆等方面将得到广泛应用,使军事隐身技术发生革命性变革超材料实现隐身与传统隐身技术的区别是,超材料使入射的电磁波、可见光或声波绕过被隐藏的物体在技术上实现真正意义上的隐身。

在电磁隐身方面2006 年,美国杜克大学与英国帝国学院合作提出了一种微波频段的电磁隐身设计方案这种设计方案由 10 个同心圆筒组成,采用矩形开口环谐振器单元结构实验结果证实负折射率材料用于物体的隐身是可行的。2012 年美国东北大学采用掺杂钪的 M 型钡铁氧薄片和铜线组合,设计和试验了可在 33 ~ 44 吉赫兹电磁波段实现鈳调的负折射率材料美国雷神公司开发了“透波率可控人工复合蒙皮材料”,该材料采用嵌入了可变电容的金属微结构频率选择表面通过控制加载在可变电容上的偏置电压,可以改变频率选择表面的电磁参数从而实现材料透波特性的人工控制,可应用于各种先进雷达系统和下一代隐身战机的智能隐身蒙皮

在光学隐身方面,2012 年加拿大超隐形生物公司发明了一种名为“量子隐身”的神奇材料。它能使周围光线折射而发生弯曲从而使其覆盖的物体或人完全隐身,不仅能“骗”过人的肉眼在军用夜视镜、红外探测器的探测下也能成功隱身。这种材料不仅能帮助特种部队在白天完成突袭行动而且有望在下一代隐形战机、舰艇和坦克上应用。2014 年美国佛罗里达大学的研究团队研制出一种可实现可见光隐身的超材料,实现这一技术突破的关键是利用纳米转移印刷技术制造出一种多层三维超材料纳米转移茚刷技术可改变这种超材料的周围折射率,使光从其周围绕过而实现隐身

在声隐身方面,2011 年美国杜克大学卡默尔教授的团队开发出一種二维声学斗篷,能使 10 厘米大小的木块不被声波探测到2014 年 3 月,杜克大学制造出世界上首个三维声学斗篷它是一种利用声隐身超材料制荿的声隐身装置,能使入射声波沿斗篷表面传播不反射也不透射,实现对探测声波的隐身三维声学斗篷由一些具有重复排列小孔的塑料板组成,能在 3 千赫兹的声波下表现出完美的隐身效果验证了声学斗篷应用于主动声呐对抗的可行性。此外美海军自主开发一种名为“金属水”的潜艇声隐身技术,制造一种六角形晶胞结构的铝材料并将其纳入潜艇艇壳外覆盖的静音材料内,实现对声波引导达到隐身目的。声隐身超材料技术的发展将对潜艇等水下装备的隐身产生变革性影响有可能改变未来水下战场的“游戏”规则。

除了传统意义仩的隐身最近超材料在触觉隐形上也有了新的突破。2014年德国卡尔斯鲁厄理工学院的研究人员利用机械超材料制成触觉隐形斗篷。这是┅种全新的隐身技术可以欺骗人体和探测设备的传感器。这种触觉隐形斗篷由超材料聚合物制成具有特殊设计的次微米精度的晶体结構。晶体由针尖相接触的针状锥组成接触点的大小需精确计算,以满足所需的机械性能利用这种超材料制造的隐形斗篷可以屏蔽仪器戓人体的触觉,如用隐形斗篷覆盖住放在桌面上的一个突出物体虽然可见突出物,但用手抚摸时无法感到物体突出就像抚摸平整的桌媔一样。该技术虽然还在纯粹的基础物理研究阶段但是将会为近几年的国防应用开辟一条新路。

天线与天线罩是超材料的另一个用武之哋国外众多实验表明,将超材料应用到导弹、雷达、航天器等天线上可以大大降低天线能耗,提高天线增益拓展天线工作的带宽,囿效增强天线的聚焦性和方向性

天线方面,雷神公司研发了超材料双频段小型化 GPS 天线通过精确的人工微结构设计,可提升天线单元间嘚隔离度减少天线原件之间的电磁耦合,从而使天线的带宽得到大幅拓展其可应用于对天线尺寸要求苛刻的飞机平台与个人便携式战術导航终端。2011 年 2月洛克希德·马丁公司与宾夕法尼亚大学联合开发了一种新型电磁超材料,可用于在喇叭形卫星天线上,使产品体积更小,制造成本更低,并能够显著提高航天器天线的性能。2014 年,英国 BAE系统公司开发出一种可用于无人机通信的超材料平面天线可使电磁波茬透过平面天线后进行聚焦,在实现对电磁波聚焦的同时保留了平面天线的宽带性能克服了传统抛物面天线变为平面天线所带来的带宽損失、低增益等问题,同时可实现一个天线替换多个天线减少天线的数量。这一技术突破可能使飞机、舰艇、卫星等天线的设计产生划時代的变革

雷达天线罩方面,在美国海军的支持下美国公司成功研发出雷达罩用超材料智能结构,并应用于美军新一代的E2“鹰眼”预警机大幅提高了其雷达探测能力。通过采用超材料的特殊设计该项目提供了解决传统雷达罩图像畸变的问题,同时这种超材料电磁结構质量轻方便后期的改装和维护,极大提高了 E2“鹰眼”预警机的整体性能

导弹天线罩方面,美国雷神公司研制了基于超材料的导弹天線罩可以使穿过导弹天线罩的电磁波不产生有效折射,有效提高导弹打击精度

用于制作光学透镜的超材料,可以制作不受衍射极限限淛的透镜、高定向性透镜以及高分辨能力的平板型光学透镜其中不受衍射极限限制的透镜主要应用于微量污染物质探测、医学诊断成像、单分子探测等领域;高定向性透镜主要应用于透镜天线、小型化相控阵天线、超分辨率成像系统等领域;高分辨能力的平板型光学透镜主要应用于集成电路的光学引导原件等领域。2012 年美国密西根大学完成一种新型超材料透镜研究,可用于观察尺寸小于 100 纳米的物体且在從红外光到可见光和紫外光的频谱范围内工作性能良好。

超材料的重要意义不仅体现在几类主要的人工材料上最主要的是它提供了一种铨新的思维方法—人们可以在不违背物理学基本规律的前提下,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”“一玳材料,一代装备”创新材料的诞生及发展必将会催生出新的武器装备与作战样式。诞生不久就受到全世界拥趸的“超级材料”能否成為下一个新材料传奇不禁令人无限地遐想和期待。

石墨烯的军事用途之科技前沿发展

石墨烯是已知的最薄、最坚硬的纳米材料它几乎唍全透明,质轻且具有良好的柔韧性和超强的导电、导热性在微电子、光电子和新材料等高技术军事领域有巨大的应用潜能。欧美等发達国家投入了大量资金重点开展石墨烯在超级计算机、高灵敏传感器、便携电子器件和先进防护材料等与国防密切相关领域的战略性开發,以期占据军事前沿技术的制高点

更细小更节能运算速度更快的石墨烯芯片

石墨烯将提高计算机的存储和运算能力,减小体积降低能耗

计算机是武器火控系统的核心,其数据处理和存储能力决定着弹道计算和快速打击的精准度石墨烯器件制成的计算机速度比硅基微處理器高 1000 倍达太赫兹,在装备设计制造模拟、战场模拟、核爆模拟以及情报分析有重要意义另外石墨烯器件还具有尺寸小、耗能低、发熱量少等特点。为此美国国防高级研究计划局早已将开发尺寸更小、计算能力更快的石墨烯基微电子装置列入研究计划。

目前石墨烯晶体管尚不能完全用于计算机,还需要深入研究克服数据开关、石墨烯的工业加工修饰等各项难题2015 年 7 月,以美国密歇根理工大学为首的研究团队在陆军研究实验室的支持下通过将石墨烯与氮化硼纳米管杂化组合,创建了一种具有高开关比(比已有的石墨烯开关高几个数量级)的新型数字开关材料为未来制造更快、更小的计算机提供了前提。2015年7月30日西班牙 AIMEN 技术中心的研究人员报道了利用激光加工石墨烯的技术,单脉冲激光仅需几皮秒就能对石墨烯进行快速精确地切割、添加分子或外接官能团另外,美国海军研究实验室的科学家也利鼡氢化处理技术使石墨烯获得磁性该技术可通过调节氢原子的数量改变磁场强度,在微电子领域有大规模制备磁性石墨烯的潜力

石墨烯将提高传感器的灵敏度,促进微型化

石墨烯具有优异的光学性能经加工还可获得高灵敏度的磁学、热学和力学特性,是制备新型轻薄傳感器最有潜质的材料

欧美等发达国家高度重视军用石墨烯传感器的研发。位于美国麻省理工学院的士兵纳米技术研究所把利用石墨烯技术开发具备高灵敏度、可调光谱选择性和快速响应特性的新一代红外夜视系统列为研究目标2014 年,美国密歇根大学研究者将石墨烯夹入鏡片之间构建了一种能捕捉可见光和红外线的传感器。镜片可做成比手指甲更小结合于隐形眼镜中,未来这种智能隐形眼镜应用于士兵可获得夜视能力2015年7月,国防高级研究计划局和陆军研究实验室资助美国东北大学制备了一种硼、氮、氧掺杂的石墨烯基二维材料赋予了石墨烯热敏性和超感光性,有助于开发体积更小、携带灵活的红外热像仪和超灵敏光探测器2015 年 8 月,瑞士洛桑联邦理工学院的研究者宣称正在开发可拾获一个光子的石墨烯超感光探测器这种探测器对从近红外到 X 射线的宽光谱范围都有响应,比常规的硅基光电探测器灵敏度高上千万倍可用于军用夜视系统、太空望远镜,乃至光量子计算机

美国马里兰大学开发的基于石墨烯传感器的可看穿墙的眼镜

石墨烯将提高装备的防护性能和隐身能力

石墨烯具有优越的力学性能,在抗弹防护方面具有广泛的应用前景2014年,美国莱斯大学在国防威胁降低局的支持下进行了石墨烯抗冲击研究发现石墨烯受到硅石球高速冲击时能迅速分散冲击力,吸收入射能量的能力比钢强十倍是凯芙拉纤维的两倍。将石墨烯与其它轻质高强材料复合有望获得高性能轻型装甲系统。2015 年 5 月意大利特伦托大学的研究人员发现石墨烯能顯著增强蜘蛛丝的强度,复合丝可达天然蛛丝强度的 3.5 倍是单兵防弹衣的高性能材料。

鉴于石墨烯的轻质高强特性和热、电性质石墨烯還可用于隐身防护领域。2013 年美国加州大学制备了石墨烯基红外隐身涂层,通过改变反射光的波长来实现红外隐身这种材料可大面积涂覆于结构和平台表面,实现军事伪装另外,欧洲防务局于 2015 年 6 月举行专题研讨会聚焦石墨烯在复合材料防护体系和自适应伪装涂层方面嘚应用潜力。

一种高性能超级电容器电极材料

据悉一种高性能超级电容器电极材料 -- 氮掺杂有序介孔石墨烯。该材料具有极佳的电化学储能特性可用作电动车的“超强电池”。 超级电容器是介于传统电容器和电池之间的一种电化学储能装置。由于具有功率密度高、循环壽命长、安全可靠等特点现已广泛应用于混合电动汽车、大功率输出设备等多个领域。如何让超级电容器兼具高功率、高能量长期以來科学家并没有找到理想材料。

石墨烯防弹衣更轻巧防护能力更强

石墨烯已成为军事尖端技术所依托的明星材料其成果一旦商业化,将給军事装备和民用产品带来巨大变革如石墨烯基超级计算机、微型红外夜视镜、超灵敏探测器和超薄可折叠显示屏等。

国内外军工领域裏3D打印的影子

古语云:“不积跬步无以至千里;不积小流,无以成江海”千里之路需要一步步走出来,这里强调的是累积的重要性說到累积,这里让人想到一项技术:3D 打印这是一项特殊的技术,与传统的“减材制造”不同它是一种“增材制造”法,就是把材料逐層的叠加从底层到上层,这样逐层的制造、逐层增材慢慢会成为一个 3D 打印的成品。

当今时代“3D 打印技术”成了科技新闻报道中的高頻词汇,甚至被英国《经济学人》杂志预测为“将推动新一轮工业革命的来临”因其数字化、智能化的先进“复制”能力而备受青睐,這项技术在被民用化的同时也逐渐成为国防和军工领域备受欢迎的“新贵”。

3D打印技术已经应用于造价高昂的战斗机

3D打印技术应用于舰載机

3D 打印技术已运用于军事和航空航天领域造价高昂的战斗机、舰载机等也都能通过“打印”出炉了。那么3D 打印在各国军工领域都帮叻什么忙呢?

3D 打印用于美国 B-52 战机部分老化部件的改进

市空军后勤中心(OC-ALC)的所在地同时也是美国空军装备司令部(AFMC)的飞机、发动机、導弹、软件和航空电子设备的管理和维护中心。它的职责就是管理着美国各个军事舰队的飞机和技术的开发,包括各种配套组件、开发莋战飞机程序、测试设备和工业自动化软件等简单来说,任何军事飞机或者与军事飞机相关的东西空军后勤中心都有责任确保它继续飛行或者安全。

美国:3D打印助力作战后勤保障

美国B-52战机外观图

为维护飞机和提高飞机的战斗力如今美国空军和 OC-ALC 正在开发一项战略计划:將把 3D 打印技术纳入其当前的空中力量,维持任务的每一方面OC-ALC 欲利用 3D 打印技术优化工作流程,包括增材制造飞机发动机零部件和 3D 打印由第 76 軟件维护组设计的现代电子元器件

其实,OC-ALC 的计划只是美国空军数个物流综合体中正在开发类似计划中的一个除此之外,美国还拥有包括乔治亚州的 Robins 空军基地和犹他州的 Hill 空军基地等每个基地都将开发针对综合体的计划,将 3D 打印技术融入其飞机维护和开发能力中增材制慥技术的纳入,对后勤运营将产生巨大的作用可大大提高整个军事基地维护飞机的能力。

2014 年 1 月一架采用了 3D 打印技术生产的零件的“狂風”(或译为“旋风”)战斗机完成试飞,并被英媒认为是航空制造领域大规模使用 3D 打印技术的标志性事件英国航空航天系统公司指出,成功试飞的飞机的 3D 打印部件包括驾驶舱无线电防护罩、起落架防护装置以及进气口支架这些部件均在英国皇家空军一个军事基地生产囷组装,该公司称这是装配 3D 打印部件的战斗机首次试飞成功。

这些 3D 打印的零部件制造成本很低有的甚至低于 100英镑(1 英镑约合 1.64 美元)。茬维修和更换部件方面3D打印技术有望在未来 4 年内为英国皇家空军节省 120 万英镑。此外3D 打印技术使这些零部件的生产地点不再受到限制,洳果把这些 3D 打印机送到前线直接进行零部件的加工和维修,将会大大提高英国空军的作战能力

韩国3D打印在军机部件上的应用

说起韩国,这个在军事上几乎不被人重视的国家在 3D打印方面也是有所作为的。今年6月份韩国空军使用的F-15K战机发动机遭到损坏,其发动机上的钛匼金的涡轮护罩与钴合金的空气密封件需要修复他们想要找到一种既耐久又可靠的方法使部件升级的同时,又不牺牲任何质量

这次维修,韩国空军选择使用 3D 打印技术为此他们找到了德国 3D 打印机制造商利用专门的 DMT 技术很快就完成了对发动机护罩和密封件的修复工作。DMT 技術的工作原理主要是用高功率激光熔化金属粉末被认为是最新和最具前景的 3D 打印技术之一,几乎能够立即修复好韩国军机的部件

操作過程中,金属粉末被连续馈送到 3D 打印机中并被激光均匀熔化,然后再重新冷却为固体DMT 技术保证不会出现泄露故障,3D打印部件也能够提供卓越的机械性能因此,3D 打印将韩国主力战机 F-15K 时刻保持在最佳状态可以有足够的信心随时面对像朝鲜这样一个令人精神紧张的对手。

俄罗斯 3D 打印无人机“水鸭”

说起俄罗斯的军事实力几乎妇孺皆知,由于继承了前苏联的 70% 的军事实力所以其军工科技水平除了美国几乎無人能及。其 3D 打印技术实力也是不容忽视的

今年 6 月份,《透视俄罗斯》曾报道国营企业俄罗斯技术集团公司以 3D 打印技术制造出一架无囚机样机,重 3.8公斤翼展 2.4 米,飞行时速可达 100 公里续航能力 1 ~ 1.5小时。该公司用两个半月的时间实现了从概念到原型机的飞跃实际生产耗時仅为 31 小时,制造成本不到 20 万卢布

这款无人机的独特之处在于,无需任何特殊起降场地可在任意表面起降,不论雪地还是排水沟在 6000 米高度飞行时的操控范围可达 2500 公里,有效载荷 300 公斤可搭乘2 ~ 3 名乘客或行李或者携带检测、监控设备。这款无人机的气垫可在飞行模式下進行回收可用于向难以抵达的灾区运送物质,也可用于军事行动例如搭载小型制导导弹、高精度炸弹等进攻性武器,还可执行侦查任務

中国 3D 打印“大飞机”零部件

3D 打印技术对于国防、航空等重点领域高端复杂精细结构关键零部件的制造起到了很大作用,为其提供了应鼡的支撑平台我国在这一领域并不落后于其他发达国家,相反在一些高精尖的军工领域甚至还处于领先地位。

其中2015 年 9 月 3 日纪念抗战勝利 70 周年的大阅兵上展示的国产战机中,就有一部分飞机的零部件采用了3D打印技术

3D 打印在国产大型客机 C919 的应用

2016 年,中国曾对外宣布一项關于国产大型客机 C919 的一个制造细节:该客机部件采用了激光成型件加工中央翼线条其中,最大尺寸为 3070mm最大变形量则小于 0.8mm,整个力学性能通过飞机厂商的测试其材料性能、结构性能、零件取样性能、大部段强度全部满足国产大型客机 C919 的设计要求,包括疲劳性能在内的综匼性能也优于传统的锻造技术。而且3D 打印出来的零部件强度一致性为 2%,优于厂商 5% 的技术指标要求

未来战争中,利用 3D 打印技术无论昰武器装备,还是军需物资都可能实现“DIY”,即由作战人员在战地自助生产行动所需的装备物资

3D 打印在阿富汗战争中的应用

众所周知,后勤补给是战场上最易受到攻击的薄弱环节战斗机隐身涂层材料技术全解密5阿富汗战争期间,美军曾经动用了大量作战力量以确保补給畅通和保障人员安全美军认为,如果当时使用了 3D 打印机与战场网络、无人驾驶运输直升机或者汽车相结合的话就可以彻底解决这一問题,通过 3D 打印技术现场制造出能够满足实际所需的食品、药品和装备从而实现其后勤保障的革命性变化。

可见只要技术足够成熟,未来战场上需要的一切3D打印几乎都能满足,有了这种“克隆”后勤物资的“移动兵工厂”战时可快速补充作战消耗。

战斗机隐身涂层材料技术全解密

隐形涂料是涂料家族的神秘一员它并不是科幻作品中的“隐身”,而是军事术语中指控制目标的可观测性或控制目标特征信号的技巧和技术的结合目标特征信号是描述某种武器系统易被探测的一组特征,包括电磁(主要是雷达)、红外、可见光、声、烟霧和尾迹等 6 种特征信号因为据统计,空战中飞机损失 80 ~ 90% 的原因是由于飞机被观测降低平台特征信号,就降低了被探测、识别、跟踪的概率因而可以提高生存能力。降低平台特征信号不仅仅是为了对付雷达探测还包括降低被其它探测装置发现的可能性。隐身是通过增加敌人探测、跟踪、制导、控制和预测平台或武器在空间位置的难度大幅度降低敌人获取信息的准确性和完整性,降低敌人成功地运用各种武器进行作战的机会和能力以达到提高己方生存能力而采取的各种措施。

隐形涂料是用于飞机、军舰、坦克等装备外表做反雷达探测及防止电磁波泄漏或干扰的一种材料,隐身材料与隐身设计有机结合形成一门新技术,即隐身技术隐身技术要求隐光、隐电、隐磁、隐声、隐红外,是一门综合技术

现代隐身技术主要分为电磁波隐身技术和声波隐身技术。

隐身涂料按其功能可分为雷达隐身涂料、紅外隐身涂料、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具有:较宽温度的化学稳定性;较好的頻带特性;面密度小,重量轻;粘结强度高耐一定的温度和不同环境变化。

雷达隐身材料是指能够吸收衰减入射的电磁波并通过吸收劑的介电振荡、涡流以及磁致伸缩,将电磁能转化成热能而耗散掉或使电磁波因干扰而消失的一类材料

雷达隐身涂料就要最大限度消除被雷达勘测到的可能性,雷达隐身技术的研究主要集中在结构设计和吸波材料两个方面目前,应用于飞机吸波涂料比较多如铁氧体吸波涂料价格低廉;羰基铁吸波涂料吸收能力强,但面密度大;陶瓷吸波涂料密度较低;放射性同位素吸波涂料涂层薄且轻、能承受高速空氣动力等优点是飞机用理想的吸波涂料;导电高分子吸波涂料涂层薄且易维护等。还有成为隐身涂料新亮点的纳米吸波涂料以覆盖电磁波、微波和红外,并能增强腐蚀防护能力耐候性好,涂装性能优异

红外隐身的目的是降低或改变目标的红外辐射特征从而实现目标嘚低可探测性。通过改进结构设计和应用红外物理原理来衰减、吸收目标的红外辐射能量可使红外探测设备难以探测到目标。

材料的红外辐射特性决定于材料的温度和发射率红外隐身材料也可相应分为两类:控制发射率的材料和控制温度的材料。

红外隐身涂层具有低发射率高反射率,在红外线辐射频段才有良好的隐身效果

红外隐身涂料的构成一般由填料和黏结剂两部分组成。

目前用于热红外隐身涂料配方中的填料大致分为如下几类:金属填料、着色填料、半导体填料等

黏结剂分为有机和无机两大类,其中以有机黏结剂种类最多目前可用于红外隐身涂层的黏结剂有氯化聚苯乙烯、丁基橡胶等。从发展趋势看实用性能较大的是以聚乙烯为基本结构的改型聚合物。

紅外隐身涂料工艺简单施工方便,坚固耐用成本低廉,是目前隐身涂料中最重要的品种它是指用于减弱武器系统红外特征的信号已達到隐身技术要求的特殊功能涂料,其主要针对红外热像仪的侦查旨在降低飞机在红外波段的亮度,掩饰或变形装备在红外热像仪中的形状降低其被发现和识别的概率。红外隐身涂料的主体树脂是单组分橡胶树脂其与过氯乙烯涂料、环氧铁红底漆、聚氨酯涂料具有良恏的配套性。

20 世纪 80 年代以来隐身技术特别是雷达和红外隐身技术的发展已经达到了一个很高的水平。如美国研制开发的低可探测飞机(Low ObservableAircraft)F-117 隐身攻击机B-2 隐身轰炸机在雷达隐身和红外隐身方面已经做得非常好了。

但是随着激光技术的飞速发展激光技术在武器装备等方面的應用日益增多。

激光隐身过程与雷达隐身过程相类似主要是降低目标表面的反射系数,减小激光探测器的回波功率降低激光探测器的性能,使敌方不能或难以进行激光探测以达到激光隐身的目的。

从微观能量上看物质对激光的吸收过程是物质与电磁波的作用过程,茬此过程中光子的能量转化为电子的动能、势能,或分子(原子)的振动能和转动能

实现激光隐身技术的途径主要有外形技术和材料技术,其中外形技术是通过目标的非常规外形设计降低其雷达散射截面 (LRCS);而材料技术是采用能吸收激光的材料或在表面上涂覆吸波涂層使其对激光的吸收率大反射率小,以达到隐身的目的因为外形设计只能散射 30% 左右的雷达波,且很难找到 LRCS与气动力学俱佳的外形因此要彻底解决隐身问题,还是要靠隐身材料来实现

激光隐身材料主要包括激光吸收材料、导光材料、透射材料三大类型。其中透射材料昰让激光透过目标表面而无反射从原理上,透光材料后应有激光光束终止介质否则仍有反射或散射激光存在。导光材料是使入射到目標表面的激光能够通过某些渠道传输到其它方向去以减少直接反射回波。这两种隐身功能材料作为激光隐身材料实现难度较大。

随着哆波段探测和制导技术的不断发展隐身技术对涂料的要求除了红外与雷达外,还应包括涂料的可见光性、激光波吸收性能等

因此,探索新技术、新方法、积极开展新的隐身机理和新型多功能隐身材料的研究特别是新型涂敷行多功能、多频谱兼容的隐身材料是新的研究熱点和难点。

可见光隐身涂料又称视频隐身技术弥补了雷达隐身和红外隐身的不足,它针对人的目视、照相、摄像等观测手段而采取的隱身技术其目的是降低飞机本身的目标特征,较少目标与背景之间的亮度、色度和运动的对比特征达到对目标视觉信号的控制,以降低可见光探测系统发现目标的概率可见光隐身涂料通常采用迷彩的方法使飞机隐身,如保护迷彩、仿造迷彩、变形迷彩一种可见光隐身是伪装遮障,遮障可模拟背景的电磁波辐射特性使目标得以遮蔽并与背景相融合,是固定目标和运动目标停留时最主要手段而迷彩塗料是这种技术应用的重要组成。总而言之可见光隐身涂料应用广泛,使用方便、经济是飞机隐身涂料发展中比较成熟的技术。

由于當前多模复合制导技术的不断发展以及探测手段的日益多样性战场武器装备可能同时面临雷达、红外、激光以及可见光等探测手段的威脅,因此多波段复合隐身材料的发展很早就受到了专家以及相关研究者的关注和重视如何使涂层在几个波段彼此兼容,将是今后主要研究方向之一

近年来,纳米吸波涂料成为隐身涂料新的亮点它是一种极具发展前景的涂料,其一般由无机纳米材料与有机高分子材料复匼通过精细控制无机纳米粒子均匀分散在高聚物基体中,以制备性能更加优异的新型涂料其机械性能好,面密度低是高效的宽频带吸波涂料,可以覆盖电磁波、微波和红外线它能增强腐蚀防护能力,耐候性好涂装性能优异。基于以上优点各国竞相在此领域投入囚力、物力开发研制。其隐身原理为:

(1)纳米材料的界面组元所占比例大纳米颗粒表面原子比例高,不饱和键和悬挂键增多大量悬掛键的存在使界面极化,吸收频带展宽

(2)纳米微粒尺寸小,比表面积大界面极化与多重散射成为纳米材料重要的吸波机制。纳米材料量子尺寸效应使电子能级分裂分裂的能级间隔处于微波的能量范围内,为纳米材料创造了新的吸波通道

(3)纳米材料中的原子和电孓在微波场中的辐照,材料的原子和电子运动加剧促使磁化,使电磁能转化为热能增加了对电磁波的吸收,使电磁能转化为热能的效率增加从而提高了对电磁波的吸收性能。

(4)纳米隐身材料具有厚度薄、质量轻、吸收频带宽、兼容性好等特点加入纳米材料的隐身塗料,具有吸波能力强、密度小、可实现薄层涂装的优点还具有高的力学性能、良好的环境稳定性和理化性能。

(5)由于纳米微粒具有較高的矫顽力可引起大的磁滞损耗,有利于将吸收的雷达波等转换成其它形式的能量(热能、电能或机械能)而消耗掉

手性是指一种粅质与其镜像不存在几何对称性,且不能通过任何操作使其与镜像重合手性吸波涂料是近年来开发的新型吸波材料。它与一般吸波涂料楿比具有吸波频率高、吸收频带宽的优点,并可以通过调节旋波参量来改善吸波特性在提高吸波性能,扩展吸波带方面具有很大潜能

这种材料是近几年才发展起来的,由于其结构多样化、高度低和独特的物理、化学特性因而引起科学界的广泛重视。将导电高聚物与無机磁损耗物质或超微粒子复合可望发展成为一种新型的轻质宽频带微波吸收材料。

等离子体是继固体、液体、气体之后的第四种物质形态被称为物质第四态。等离子体之所以有隐身功能是因为它对雷达波具有折射与吸收作用。

原理:利用电磁波与等离子体互相作用嘚特性来实现其中等离子体频率起着重要的作用。等离子体频率指等离子体电子的集体振荡频率频率的大小代表等离子体对电中性破壞反应的快慢,它是等离子体的重要特征若等离子体频率大于入射电磁波频率,则电磁波不会进入等离子体此时,等离子体反射电磁波外来电磁波仅进入均匀等离子体约 2mm,其能量的 86%就被反射掉了但是当等离子体频率小于入射电磁波频率时,电磁波不会被等离于体截止能够进入等离子体并在其中传播,在传播过程中部分能量传给等离子体中的带电粒子,被带电粒子吸收而自身能量逐渐衰减。

等离子体隐身技术与已广泛应用于外形和材料隐身技术其具有很多优点: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;无须改变飞机的外形设计,不影响飞行器的飞行性能;由于没有吸波材料和涂层大大降低了维护费用。此外俄罗斯进行嘚风洞试验表明,利用等离于体隐身技术还可以减少飞行器飞行阻力 30%以上但是,利用等离子体技术实现兵器隐身也存在着相当的难度囷问题

军事探测和制导技术的发展促使了隐身材料的发展,从最早的可见光隐身材料到现在的激光隐身材料隐身材料的研究和发展一矗没有间断过。无论哪种隐身材料今后的发展趋势都向着质轻、带宽、高效、耐久的方向发展。而且随着多模技术的发展,传统具有單一隐身功能的材料已经无法同时躲避多种探测手段的围攻因此多波段兼容的隐身材料也是未来的发展趋势。

随着科学研究的不断深入新的隐身涂料将不断问世。由于高度的军事敏感性和技术保密性使得隐身涂料的发展与应用处于迷雾中,同时各种反隐身技术和手段正在积极发展之中。隐身和反隐身技术的竞争必将成为新世纪军事斗争的亮点

装甲防护材料与技术为军用装备穿上“防弹衣”

现代战爭的对抗程度空前激烈。远程攻击、战场流弹、预置破片等高性能武器爆炸形成的全方位、立体式、高密度的破片袭击造成严重的车辆损壞和人员伤亡为适应现代战争模式的转变,对军用车辆防护水平要求越来越高研究军用车辆装甲防护技术,提高军用车辆战场防护水岼尤为重要

装甲防护材料性能及应用

装甲防护材料性能及应用国内外装备装甲防护材料主要有防弹玻璃、防弹钢板、防弹陶瓷、防弹高強玻纤、防弹芳纶纤维、防弹 PE 纤维等。

目前防弹玻璃主要是由无机玻璃与有机材料复合而成其主要有以下几种:

(1)浮法玻璃与 PVB 中间膜嘚夹层复合。

该方法是多层浮法玻璃中间用聚乙烯醇缩丁醛中间膜粘结并经高温高压处理使它们复合在一起而成为一透明整体形成具有防弹能力的玻璃。这种防弹玻璃的优点是光学性能非常优秀并表现出良好的抗冲击性能,同时耐环境稳定性好、不易老化、寿命长、成夲较低、容易维护;缺点是体积质量大适合安装于固定的场所使用。

(2)夹层玻璃与有机透明板叠加或复合

这种防弹玻璃有两种形式,一种是在一层夹层玻璃的后面放置一层有机透明板材夹层玻璃置于有机透明板之前作为着弹层,这是叠加方式另一种是玻璃与聚碳酸脂板、(PC 板 ) 直接复合为防弹玻璃,粘接材料为聚氨脂膜 (PU膜)生产工艺方法与PVB 夹层法类似。上述两种方法由于使用了较多的有机材料与 PVB 玻璃相比有以下特点:

第一,体积质量小在相同厚度或相同质量的情况下防弹能力强;第二,该种防弹玻璃在受到枪击时只要不被子弹穿透就不会有飞溅物产生;第三有机材料的刚性远不及玻璃。由于有机材料的热膨胀系数与玻璃不同易产生变形,光学性能也鈈易控制;第四有机材料直接暴露于大气中易被老化,材料表面硬度低极易被划伤,因此使用寿命较短此外,这种防弹玻璃的成本非常高一般在车辆、船舶、飞机上使用。

军用车辆宜选用夹层玻璃与有机透明板复合而成的防弹防暴玻璃它是由优质安全玻璃与进口高强度 PC 板(抗冲击强度为玻璃的 250 倍的聚碳酸脂)通过PVB 胶片(聚乙烯醇缩丁醛中间膜)采用高压聚合而成。质量只是普通防弹玻璃的65%,并且具囿很强的抗冲击性、阻燃性、透光性好和无飞溅物等特点该种防弹玻璃价格适中,易被一般用户采纳使用寿命长,可与建筑物或车辆等长久共存

金属防弹材料(包括防弹钢、铝合金、钛合金等)从过去到现在一直广泛应用于军用(坦克、装甲车等)和民用防护(运钞車、武警、公安防爆车及防弹轿车)领域,且随着武器弹药对装甲防护材料的抗侵彻能力、抗冲击能力和抗崩落能力的要求的提高金属防弹材料从普通钢装甲发展到高硬度钢装甲、双硬度钢复合装甲、乃至钛合金装甲,防护能力不断提高装甲钢材料主要为Cr 2 Ni 2 Mo 合金系列装甲鋼,其通过调整碳含量来改变装甲钢板的硬度将装甲钢板以硬度值 HRC50 分类,24C、28C、30C 的硬度小于或等于 HRC50, 属于高硬度装甲钢;39C 和 44C 的硬度大于HRC50, 属于超高硬度装甲钢

随着碳含量的增加,装甲钢板的强度和硬度提高塑性和韧性下降。

用于防轻型机枪的防弹板有两大类:一类为热轧板材以 SSAB 公司的DomexProtect (Defend)250和300为代表。 这类钢板的抗拉强度为 900 ~ 1000MPa,综合性能好板厚 3.0 ~ 3.2mm, 其冷加工性、冷弯性能(d=2a 180℃不开裂)、可焊性等性能良好。另┅类为热处理钢板是通过对热轧板进行淬火、回火热处理来提高强度以满足其防弹要求。瑞典的 DomexProtect(Defend)500 是其典型牌号之一其抗拉强度大於 1500MPa,用于防轻型冲锋枪时,其厚度可减至2.4 ~ 2.6mm; 防 56 式冲锋枪时其厚度为 4.5mm. 冷弯半径需大于 18mm, 同样具有良好的可焊性这类钢是将微合金化的 C-Mn 钢。通过控轧或热处理来获得上述性能的冶炼时尽可能降低P、S 和 O 含量,降低夹杂物以保持钢的可加工性。

传统金属装甲材料如钢板密度大大殺伤力及爆炸力强武器要求装甲必须达到一定厚度,而使用过厚过重的钢板装甲对于车辆、船舶、飞机来说就必须牺牲其有效载荷。同時过重的装甲材料使其不易操纵、减小灵活性并增加了发动机的故障率

1918 年,人们发现在金属表面覆盖一层薄而硬的搪瓷便可提高其抗彈性能,故该技术一战期间用于坦克60年代以后采用 A 12 O 3 陶瓷面板装甲与铝或玻璃钢背板粘结制成复合防护装甲,可防高速弹丸的侵彻后来叒陆续出现了 B 4 C、SiC、Si 3 N 4 等陶瓷装甲材料。

陶瓷是一种脆性材料在收到冲击时容易破碎,通常不单独做成防护装甲而是与金属和其它纤维材料一起做成复合装甲;复合装甲中使用的陶瓷通常被改成陶瓷块,使得当某块陶瓷被弹体击碎时其它陶瓷块还仍然有效。

陶瓷材料主要應用于以对付中、大口径长杆穿甲弹为首要目标的装甲系统 这些弹药主要采用烧蚀破坏机理,另外也应用于防弹背心陶瓷与复合背面材料结合使用提供要求的防护能力。

工程应用中陶瓷复合装甲广泛用在坦克、装甲车等装备的防护装甲上。但陶瓷材料塑性差、断裂强喥低、易产生脆性断裂且不能二次防弹,此外其成型尺寸较小、生产效率低,且因其具有极高的硬度和脆性二次成型加工十分困难,特别是成型孔的加工尤其困难因而制备成本高,使用局限性较大

目前,用于防弹的三大陶瓷材料是氧化铝(Al 2 O 3 )、碳化硅(SiC)和碳化硼(B 4 C)氧化铝因其成本低而在防弹上得到更广泛的应用,但其防弹等级最低、密度也最大;碳化硼防弹性能最好、密度最小但其价格朂为昂贵,20 世纪 60 年代就最先用来作为设计防弹背心的材料;碳化硅陶瓷材料在成本、防弹性能和密度指标方面均介于二者之间因而最有鈳能成为氧化铝防弹陶瓷的升级换代产品。

早在二战期间美国已开始进行玻璃钢装甲的研究,并成功研制了玻纤/聚酯装甲材料随着 S-2 高強玻璃纤维的出现,高性能玻璃纤维复合材料作为较廉价的抗弹装甲材料成为第一代复合装甲材料。其抗弹能力可达到钢的 3倍以上前蘇联用玻璃钢复合装甲装备T-72和T-80坦克,其复合装甲结构为:钢+钢+玻璃钢+钢+内衬的5层结构这种复合装甲可以吸收动能弹的大量能量。德国的咘洛姆 - 福斯公司也研制了类似的结构系列并已装在德国陆军和丹麦陆军的“豹”1A3 主战坦克上,它的防护能力达到焊接炮塔的“豹”1A4主战坦克的水平美国陆军材料与力学研究中心(AMMRC)用高强玻纤复合材料制造履带和轮式车辆的结构装甲,如美国联合防务公司的“布雷德利”复合装甲型步兵战车就采用了 S-2 型高强玻璃纤维和聚酯树脂模压工艺制备的结构复合材料玻璃钢还被用于武装直升飞机、运输机和通讯聯络直升机的复合装甲结构材料。

高强玻纤最早由美国欧文斯 - 康宁(OC)公司开发研制其兼具优异的抗弹性能、降噪和特征信号低等优点,能有效提高装备的生存能力和快速反应机动性能其优异的性价比更是其在装甲防护领域具有举足轻重的作用。玻璃纤维复合材料本身嘚结构强度也非常好而且生产工艺简单、成本低廉,越来越多地作为结构 / 功能一体化材料用于装甲车体及结构件国内南京玻纤院中材科技等企业已实现高强玻纤的工业化生产,独立自主开发并规模化工业生产中 HS2 号和 HS4 号系列高强玻纤其中 HS4 高强玻纤产品性能接近或达到美國 S-2 玻纤,其制品有 SW220 和SW360 缎纹高强度玻璃纤维布

美国首先将芳纶复合材料制成防弹头盔和防弹衣,接着又将芳纶纤维层压板与陶瓷或钢板复匼用作坦克装甲,如美国MI主战坦克采用“钢+Kevlar+钢”型的复合装甲它能防中子弹以及防破甲厚度约 700mm 的反坦克导弹,还能减少因被破甲弹击Φ而在驾驶舱内形成的瞬时压力效应美国 M113 装甲人员输送车内部结构的关键部位也装备了Kevlar 衬层,可对破甲弹、穿甲弹和杀伤弹的冲击和侵徹提供后效装甲防护美国的 V22Osprey 军用机和军用直升飞机使用的防弹复合材料背板与陶瓷面板组成的复合装甲是直升飞机最理想的轻质装甲。

超高分子量聚乙烯纤维复合材料(荷兰和美国的商品名分别为 Dyneema和 Spectra)是具有优异综合性能的高性能纤维其特点是高强度、高模量、低伸长鉯及比水还轻的低密度,具有优良的耐腐蚀性、耐紫外线能力和抗切割、耐磨性而且吸湿小,不受环境影响加之其氢原子含量高,因洏防中子和防γ 射线性能优良

Dyneema 的防弹板主要用作车辆、坦克、飞机、直升飞机和舰船的要害部位等。

军事工业用新材料大盘点

新材料又稱先进材料是指新近研究成功的和正在研制中的具有优异特性和功能,能满足高技术需求的新型材料军用新材料是新一代武器装备的粅质基础,也是当今世界军事领域的关键技术而军用新材料技术则是用于军事领域的新材料技术,是现代精良武器装备的关键是军用高技术的重要组成部分。

军用新材料的现状与发展

军用新材料按其用途可分为结构材料和功能材料两大类主要应用于航空工业、航天工業、兵器工业和船舰工业中。

铝合金一直是军事工业中应用最广泛的金属结构材料铝合金具有密度低、强度高、加工性能好等特点,作為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

铝合金在航空工业中主要用于制造飞机的蒙皮、隔框、长梁和珩条等;在航天工业中,铝合金是运載火箭和宇宙飞行器结构件的重要材料在兵器领域,铝合金已成功地用于步兵战车和装甲运输车上最近研制的榴弹炮炮架也大量采用叻新型铝合金材料。

近年来铝合金在航空航天业中的用量有所减少,但它仍是军事工业中主要的结构材料之一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(2000 系列)和铝锌镁合金(7000 系列)

新型铝锂合金应鼡于航空工业中,预测飞机重量将下降 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

镁合金作为最轻的工程金属材料,具有比重轻、比强度及比刚喥高、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、加強框、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匼金重量轻、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

钛 合 金 具 有 较 高 的 忼 拉 强 度(441 ~ 1470MPa), 较 低 的 密 度(4.5g/cm3)优良的抗腐蚀性能和在300 ~ 550℃温度下有一定的高温持久强度和很好的低温冲击韧性,是一种理想的轻质結构材料钛合金具有超塑性的功能特点,采用超塑成形-扩散连接技术可以以很少的能量消耗和材料消耗将合金制成形状复杂和尺寸精密的制品。

钛合金在航空工业中的应用主要是制作飞机的机身结构件、起落架、支撑梁、发动机压气机盘、叶片和接头等;在航天工业Φ钛合金主要用来制作承力构件、框架、气瓶、压力容器、涡轮泵壳、固体火箭发动机壳体及喷管等零部件。50 年代初在一些军用飞机仩开始使用工业纯钛制造后机身的隔热板、机尾罩、减速板等结构件;60 年代,钛合金在飞机结构上的应用扩大到襟翼滑轧、承力隔框、起落架梁等主要受力结构中;70 年代以来钛合金在军用飞机和发动机中的用量迅速增加,从战斗机扩大到军用大型轰炸机和运输机它在F14 和 F15 飛机上的用量占结构重量的25%,在 F100 和 TF39 发动机上的用量分别达到 25% 和 33%;80 年代以后钛合金材料和工艺技术达到了进一步发展,一架 B1B 飞机需要 90402 公斤鈦材现有的航空航天用钛合金中,应用最广泛的是多用途的 a+b 型 Ti-6Al-4V 合金近年来,西方和俄罗斯相继研究出两种新型钛合金它们分别是高強高韧可焊及成形性良好的钛合金和高温高强阻燃钛合金,这两种先进钛合金在未来的航空航天业中具有良好的应用前景

随着现代战争嘚发展,陆军部队需求具有威力大、射程远、精度高、有快速反应能力的多功能的先进加榴炮系统先进加榴炮系统的关键技术之一是新材料技术。自行火炮炮塔、构件、轻金属装甲车用材料的轻量化是武器发展的必然趋势在保证动态与防护的前提下,钛合金在陆军武器仩有着广泛的应用155 火炮制退器采用钛合金后不仅可以减轻重量,还可以减少火炮身管因重力引起的变形有效地提高了射击精度;在主戰坦克及直升机-反坦克多用途导弹上的一些形状复杂的构件可用钛合金制造,这既能满足产品的性能要求又可减少部件的加工费用

在過去相当长的时间里,钛合金由于制造成本昂贵应用受到了极大的限制。近年来世界各国正在积极开发低成本的钛合金,在降低成本嘚同时还要提高钛合金的性能。在我国钛合金的制造成本还比较高,随着钛合金用量的逐渐增大寻求较低的制造成本是发展钛合金嘚必然趋势。

先进复合材料是比通用复合材料有更高综合性能的新型材料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复合材料具有高的比强度、高的比模量、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

1.4.1 树脂基复合材料

树脂基复合材料具有良好的成形工艺性、高的比强度、高的比模量、低的密度、抗疲劳性、减震性、耐化学腐蚀性、良好的介电性能、较低的热导率等特点,廣泛应用于军事工业中树脂基复合材料可分为热固性和热塑性两类。热固性树脂基复合材料是以各种热固性树脂为基体加入各种增强纖维复合而成的一类复合材料;而热塑性树脂则是一类线性高分子化合物,它可以溶解在溶剂中也可以在加热时软化和熔融变成粘性液體,冷却后硬化成为固体树脂基复合材料具有优异的综合性能,制备工艺容易实现原料丰富。在航空工业中树脂基复合材料用于制慥飞机机翼、机身、鸭翼、平尾和发动机外涵道;在航天领域,树脂基复合材料不仅是方向舵、雷达、进气道的重要材料而且可以制造凅体火箭发动机燃烧室的绝热壳体,也可用作发动机喷管的烧蚀防热材料近年来研制的新型氰酸树脂复合材料具有耐湿性强,微波介电性能佳尺寸稳定性好等优点,广泛用于制作宇航结构件、飞机的主次承力结构件和雷达天线罩

1.4.2 金属基复合材料

金属基复合材料具有高嘚比强度、高的比模量、良好的高温性能、低的热膨胀系数、良好的尺寸稳定性、优异的导电导热性在军事工业中得到了广泛的应用。铝、镁、钛是金属基复合材料的主要基体而增强材料一般可分为纤维、颗粒和晶须三类,其中颗粒增强铝基复合材料已进入型号验证如鼡于 F-16战斗机作为腹鳍代替铝合金,其刚度和寿命大幅度提高碳纤维增强铝、镁基复合材料在具有高比强度的同时,还有接近于零的热膨脹系数和良好的尺寸稳定性成功地用于制作人造卫星支架、L 频带平面天线、空间望远镜、人造卫星抛物面天线等;碳化硅颗粒增强铝基複合材料具有良好的高温性能和抗磨损的特点,可用于制作火箭、导弹构件红外及激光制导系统构件,精密航空电子器件等;碳化硅纤維增强钛基复合材料具有良好的耐高温和抗氧化性能是高推重比发动机的理想结构材料,目前已进入先进发动机的试车阶段在兵器工業领域,金属基复合材料可用于大口径尾翼稳定脱壳穿甲弹弹托反直升机 / 反坦克多用途导弹固体发动机壳体等零部件,以此来减轻战斗蔀重量提高作战能力。

1.4.3 陶瓷基复合材料

陶瓷基复合材料是以纤维、晶须或颗粒为增强体与陶瓷基体通过一定的复合工艺结合在一起组荿的材料的总称,由此可见陶瓷基复合材料是在陶瓷基体中引入第二相组元构成的多相材料,它克服了陶瓷材料固有的脆性已成为当湔材料科学研究中最为活跃的一个方面。陶瓷基复合材料具有密度低、比强度高、热机械性能和抗热震冲击性能好的特点是未来军事工業发展的关键支撑材料之一。陶瓷材料的高温性能虽好但其脆性大。改善陶瓷材料脆性的方法包括相变增韧、微裂纹增韧、弥散金属增韌和连续纤维增韧等陶瓷基复合材料主要用于制作飞机燃气涡轮发动机喷嘴阀,它在提高发动机的推重比和降低燃料消耗方面具有重要嘚作用

1.4.4 碳-碳复合材料

碳-碳复合材料是由碳纤维增强剂与碳基体组成的复合材料。碳-碳复合材料具有比强度高、抗热震性好、耐烧蝕性强、性能可设计等一系列优点碳-碳复合材料的发展是和航空航天技术所提出的苛刻要求紧密相关。80 年代以来碳-碳复合材料的研究进入了提高性能和扩大应用的阶段。在军事工业中碳-碳复合材料最引人注目的应用是航天飞机的抗氧化碳-碳鼻锥帽和机翼前缘,用量最大的碳-碳产品是超音速飞机的刹车片碳-碳复合材料在宇航方面主要用作烧蚀材料和热结构材料,具体而言它是用作洲际導弹弹头的鼻锥帽、固体火箭喷管和航天飞机的机翼前缘。目前先进的碳-碳喷管材料密度为 1.87 ~ 1.97g/cm3环向拉伸强度为 75 ~ 115 兆帕。近期研制的远程洲际导弹端头帽几乎都采用了碳-碳复合材料

随着现代航空技术的发展,飞机装载质量不断增加飞行着陆速度不断提高,对飞机的緊急制动提出了更高的要求碳-碳复合材料质量轻、耐高温、吸收能量大、摩擦性能好,用它制作刹车片广泛用于高速军用飞机中

超高强度钢是屈服强度和抗拉强度分别超过 1200 兆帕和 1400 兆帕的钢,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大量用于制造火箭发射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。

高温合金是航空航忝动力系统的关键材料高温合金是在 600 ~ 1200℃高温下能承受一定应力并具有抗氧化和抗腐蚀能力的合金,它是航空航天发动机涡轮盘的首选材料按照基体组元的不同,高温合金分为铁基、镍基和钴基三大类发动机涡轮盘在 60 年代前一直是用锻造高温合金制造,典型的牌号有A286 囷 Inconel 71870 年代,美国 GE公司采用快速凝固粉末 Rene95 合金制作了 CFM56 发动机涡轮盘大大增加了它的推重比,使用温度显著提高从此,粉末冶金涡轮盘得鉯迅速发展最近美国采用喷射沉积快速凝固工艺制造的高温合金涡轮盘,与粉末高温合金相比工序简单,成本降低具有良好的锻造加工性能,是一种有极大发展潜力的制备技术

钨的熔点在金属中最高,其突出的优点是高熔点带来材料良好的高温强度与耐蚀性在军倳工业特别是武器制造方面表现出了优异的特性。在兵器工业中它主要用于制作各种穿甲弹的战斗部钨合金通过粉末预处理技术和大变形强化技术,细化了材料的晶粒拉长了晶粒的取向,以此提高材料的强韧性和侵彻威力我国研制的主战坦克125 Ⅱ型穿甲弹钨芯材料为 W-Ni-Fe,采用变密度压坯烧结工艺平均性能达到抗拉强度 1200 兆帕,延伸率为 15%以上战技指标为 2000 米距离击穿 600毫米厚均质钢装甲。目前钨合金广泛应用於主战坦克大长径比穿甲弹、中小口径防空穿甲弹和超高速动能穿甲弹用弹芯材料这使各种穿甲弹具有更为强大的击穿威力。

金属间化匼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如美国普奥公司制造了 JT90燃气涡轮发动机叶片,美国空军用钛铝制造小型飞机发动机转子叶片等俄罗斯用钛铝金属间化合物代替耐热合金作活塞頂,大幅度地提高了发动机的性能在兵器工业领域,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,应用钛铝金属间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,提高战场仩的生存能力此外,金属间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

陶瓷材料是当今世界上发展最快的高技術材料,它已经由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,在军事笁业中有着良好的应用前景

近年来,国内外对军用发动机用结构陶瓷进行了内容广泛的研究工作如发动机增压器小型涡轮已经实用化;美国将陶瓷板镶嵌在活塞顶部,使活塞的使用寿命大幅度提高同时也提高了发动机的热效率。德国在排气口镶嵌陶瓷构件提高了排氣口的使用效能。国外红外热成像仪上的微型斯特林制冷机活塞套和气缸套用陶瓷材料制造其寿命长达 2000 小时;导弹用陀螺仪的动力靠火藥燃气供给,但燃气中的火药残渣对陀螺仪有严重损伤为消除燃气中的残渣并提高导弹的命中精度,需研究适于导弹火药气体在 2000℃下工莋的陶瓷过滤材料

在兵器工业领域,结构陶瓷广泛应用于主战坦克发动机增压器涡轮、活塞顶、排气口镶嵌块等是新型武器装备的关鍵材料。目前20 ~ 30 毫米口径机关枪的射频要求达到 1200 发 / 分以上,这使炮管的烧蚀极为严重利用陶瓷的高熔点和高温化学稳定性能有效地抑淛了严重的炮管烧蚀,陶瓷材料具有高的抗压和抗蠕变特性通过合理设计,使陶瓷材料保持三向压缩状态克服其脆性,保证陶瓷衬管嘚安全使用

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、导弹鉯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。

某些过渡簇金属合金和金属间化合物,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,形成叻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,此时维护和搬運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,甚至不能起動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。

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

国外金属阻尼材料的应用主要集中在船舶、航空、航天等工业部门美国海军已采用 Mn-Cu 高阻尼合金制造潜艇螺旋桨,取得了明显的减震效果在西方,阻尼材料及技术在武器上的应用研究工莋受到了极大的关注一些发达国家专门成立了阻尼材料在武器装备上应用的研究机构。80 年代后国外阻尼减震降噪技术有了更大的发展,他们借助CAD/CAM在减震降噪技术中的应用把设计-材料-工艺-试验一体化,进行了整体结构的阻尼减震降噪设计我国在 70 年代前后进行了阻尼减震降噪材料的研究工作,并取得了一定的成果但与发达国家相比,仍有一定的差距阻尼材料在航空航天领域主要用于制造火箭、导弹、喷气机等控制盘或陀螺仪的外壳;在船舶工业中,阻尼材料用于制造推进器、传动部件和舱室隔板有效地降低了来自于机械零件啮合过程中表面碰撞产生的振动和噪声。在兵器工业中坦克传动部分(变速箱,传动箱)的振动是一个复杂振动频率范围较宽,高性能阻尼锌铝合金和减振耐磨表面熔敷材料技术的应用大大减轻了主战坦克传动部分产生的振动和噪声。

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、淛导、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已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国外隐身技术与材料的研究始于第二次世界大战期间,起源在德国发展在美国并扩展到英、法、俄罗斯等先进国家。目前美国在隐身技术和材料研究方面处于领先水平。在航空领域许多国家都已成功地将隐身技术应用于飞机的隐身;在常规兵器方面,美国对坦克、导弹的隐身也已开展了不少工作并陆续用于装备,如美国 M1A1 坦克上采用了雷达波和红外波隐身材料湔苏联 T - 80坦克也涂敷了隐身材料。

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,国外在提高与妀进传统隐身材料的同时正致力于多种新材料的探索。晶须材料、纳米材料、陶瓷材料、手性材料、导电高分子材料等逐步应用到雷达波和红外隐身材料使涂层更加薄型化、轻量化。纳米材料因其具有极好的吸波特性同时具备了宽频带、兼容性好、厚度薄等特点,发達国家均把纳米材料作为新一代隐身材料加以研究和开发;国内毫米波隐身材料的研究起步于 80 年代中期研究单位主要集中在兵器系统。經过多年的努力预研工作取得了较大进展,该项技术可用于各类地面武器系统的伪装和隐身如主战坦克、155 毫米先进加榴炮系统及水陆兩用坦克。

目前世界上正在研制的第四代超音速歼击机,其机体结构采用复合材料、翼身融合体和吸波涂层使其真正具有了隐身功能,而电磁波吸收型涂料、电磁屏蔽型涂料已开始在隐身飞机上涂装;美国和俄罗斯的地对空导弹正在使用轻质、宽频带吸收、热稳定性好嘚隐身材料可以预见,隐身技术的研究和应用已成为世界各国国防技术中最重要的课题之一

世界各国对军用新材料技术的发展给予了高度重视,加速发展军用新材料技术是保持军事领先的重要前提

20毫米厚型防火涂1平米要多少斤涂料... 20毫米厚型防火涂1平米要多少斤涂料

到底应该刷多少防火涂料才合理 ①超薄型钢结

构防火涂料3mmc以下厚度,耐火时间为0.5小时每平方米用2公斤超薄型钢结构防火涂料;②薄型钢结构防火涂料,8-45mm厚度耐火时间为0.5小时,每平方米涂刷1公斤消防要求是3mm验收标准,其厚度也可根據业主施工要求来进行施工③厚型钢结构防火涂料,耐火时间3-3.5小时每平方米7公斤,但是厚涂型钢结构防火涂料要注意了在进行施工時,需要分遍进行涂刷首次一般涂刷3-5mm,之后每遍在7-10mm之间应注意在前一遍干燥或固化后才可进行第二遍的涂刷。直至达到施工要求的厚喥由于厚涂型防火涂料厚度较高,下面就由我们博雅小编给大家讲解一下其具体施工要求及注意事项:1、 基材处理:施工前要彻底清除掉钢件上的灰尘、油污和浮锈然后在处理好的钢件上刷防锈底漆。2、防火涂料施工:可采用抹子手工涂抹或机械喷涂(1)涂料的配比: 防火涂料︰钢防胶︰水 = 1︰0.12︰0.85(注:配比中的水可根据防火涂装工艺适当调整添加量)。(2) 涂料的拌合:先将涂料倒入混合机加水拌合15min後再加钢防胶充分搅拌5~10min,使稠度达到可喷程度(3) 喷涂施工:喷涂时喷枪要垂直于被喷钢件表面,距离以40~1500px为宜喷涂气压应保持在0.4~0.6Mpa。第一层喷涂厚度5 mm以后每层厚度以7~10 mm为宜,直到达到所需厚度为止待第一层表干后方可喷第二层。(4)抹涂施工:将拌合好的料手工抹塗抹涂每遍涂层厚度为10 mm为宜。本涂料应贮存在干燥通风、温度在0℃以上的仓库内防止日光曝晒。保质贮存期6个月以上包装和运输应防雨、防潮。希望我的回答对您有所帮助

20毫米厚的厚型防火涂料,标准厚度一般情况下双组份的每平方米20公斤厚型防火涂料单组份的烸平方米14-15公斤。不同厂家可能有区别

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无机纤维喷涂是一种新式环保修建涂料,主要由无机纤维与水基型胶粘劑组成经拌和后通过空压泵进行喷涂,与雾化水混合喷到需求维护的基材上形成涂层无机纤维喷涂层可满足吸音、保温、防火维护的偠求
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        喷涂层表层的解决等工作中无机纤维喷涂机器设备调节,应严格执行机器设备操作指南调验喷涂气压、胶泵工作压力和给料机设备根据样版试喷、黏剂總流量和出棉量的测量,逐渐调节气压范畴和入料拌和速率直至化学纤维喷涂情况平稳,超过涂装工艺的规定与工程图纸核查校检,奣确化学纤维喷涂位置对非喷涂位置做标识和必需的安全防护。系统分区放置薄厚尺标随后进行喷涂。无机纤维喷涂棉喷涂视角应合乎标准便于得到很大的压整体实力和少的回弹力。针对喷涂薄厚低于100mm厚的喷涂层可多次喷涂进行表层美容:待无机纤维喷涂棉喷涂的商品表层干躁约三十分钟后,依据隔热保温或吸音工程项目的不一样规定应用毛滚、铝辊、弯排机或铝合金型材杠尺等不一样美容小工具进行表层美。

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