吸波涂層施工形式有涂敷和貼片兩類。涂敷有氣壓噴涂和涂刷兩種。其中氣壓噴涂方法有利于在復雜形狀目標上得到較為均勻的涂層,且易于實現(xiàn)機械化生產,以提高生產速率。但涂敷法通常要求多層涂敷,加上每層的固化,施工周期較長。貼片方法是將涂層預先制成薄片狀,施工時利用粘結劑一次貼成。因而施工周期較短。但是這種方法一般僅能用在單曲率表面上,用在形狀復雜的目標上比較困難 。2100433B
粘結劑的主要作用是保證涂層的機械性能和抗環(huán)境性能。有機粘結劑在這方面優(yōu)于無機粘結劑。常用的有樹脂型和橡膠型兩類。
吸波涂層的結構研究日益精細,一個方向是多層化,可以通過參數梯度化改善吸波層波阻抗,并利用層界面的散射作用,大大提高吸收率。另一個方向是在宏觀電磁場二維周期介質理論基礎上,在吸波層內制作各種增強電磁波吸收的二維圖形。這些都有利于提高吸波涂層的吸收率,拓寬頻帶,減少吸波涂層的厚度和面密度 。
導波雷達:測量量程固定,選多長就測多長,適用低介電常數和液面波動在的應用,一般要固定,安裝維護相對麻煩非接觸雷達:量程可變,方便更換,由于雷達波是發(fā)散的,所以易受干擾,低介電常數和波動液面慎用。但是不...
雷達液位計與導波雷達液位計一般情況可以通用。 普通雷達液位計為非接觸式測量,導波雷達為接觸式測量,這樣就意味導波雷達更需考慮介質的腐蝕性和粘附性,而且過長的導波雷達安裝和維護更加困難。普通雷達...
纜式的導波雷達不建議安裝在測量筒內,除非下端有較好的固定和符合要求的連接。桿式的可以安裝在測量桶內。 導波雷達除了常規(guī)的安裝注意事項外,主要就是要防止纜繩接觸到高位倉壁或者其他障礙物。
國內鐵氧體吸波涂層的水平是:在8~18GHZ頻率范圍內(3cm和2cm頻段)達到全頻段吸收率不低于10dB,其面密度為5kg/m2,厚度約2mm。正在研究的還有碳化硅、超細金屬粉和導電高分子材料。
早期的吸波涂層有單層介質型和干涉型,它們的厚度和面密度均比較大。常用的吸波涂層通常由吸收劑、粘結劑和其他添加劑構成。其中吸收劑具有吸波功能,用得最廣泛的吸收劑是鐵氧體 。
雷達吸波涂層是指以覆蓋層形式施加在目標上的雷達隱身材料。
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不同極化下反射系數的計算是雷達散射截面(RCS)預估中的主要問題之一,對于涂敷雷達吸波材料(RAM)涂層的目標,進行預估首先要建立反射系數與眾多相關參數之間的關系式。從麥克斯韋方程和邊界條件出發(fā),導出了電磁波頻率、入射角度及多層RAM涂層各層電磁參數與反射系數之間的關系式;實現(xiàn)了對任意層數RAM涂層反射系數的計算。最后,以兩層和三層RAM涂層為例,通過仿真實驗分析了電磁波的入射角、極化狀態(tài)等對反射系數的影響。
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雷達隱身技術是當前世界各國研究的熱點問題,而隱身材料性能的好壞是實現(xiàn)雷達隱身技術的關鍵。用圓形同軸試樣波導法測試了氧化釤、碳納米管及其兩者的復合物在1~18GHz的電磁參數,采用弓形法測試了3種涂層的雷達波反射曲線,并驗證了其雷達波反射曲線與電磁參數曲線的一致性。
第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 國內外研究現(xiàn)狀
1.2.1 電磁波吸收材料概況
1.2.2 高溫吸波材料研究現(xiàn)狀
1.2.3 吸波涂層制備技術研究現(xiàn)狀
1.2.4 存在問題及發(fā)展趨勢
1.3 主要內容及章節(jié)安排
1.3.1 主要內容
1.3.2 結構安排
第2章 微弧等離子噴涂吸波涂層構建
2.1 引言
2.2 高溫吸波涂層構建思想
2.2.1 等離子噴涂特點
2.2.2 高溫吸波涂層構建思路
2.3 微弧等離子噴涂系統(tǒng)及噴槍電熱特性研究
2.3.1 微弧等離子噴涂系統(tǒng)
2.3.2 微弧等離子噴槍電弧特性
2.3.3 微弧等離子噴槍熱效率
2.4 等離子噴涂射流和粒子特性分析
2.4.1 射流溫度與速度
2.4.2 噴涂粒子溫度與速度
2.4.3 噴涂粒子沉積特征
2.5 本章小結
第3章 微弧等離子噴涂陶瓷粘結劑優(yōu)化與性能研究
3.1 引言
3.2 實驗材料及方法
3.2.1 噴涂材料
3.2.2 涂層制備
3.2.3 樣品表征
3.2.4 力學性能測試
3.3 噴涂工藝參數優(yōu)化
3.3.1 噴涂電流對涂層性能的影響
3.3.2 氣體流量對涂層性能的影響
3.3.3 氣體壓力對涂層性能的影響
3.3.4 優(yōu)化結果
3.4 涂層組織結構與力學性能研究
3.4.1 組織結構
3.4.2 物相組成
3.4.3 結合強度
3.4.4 顯微硬度
3.5 本章小結
第4章 CNT一SiC/AT20復合吸波涂層制備與性能研究
4.1 引言
4.2 實驗材料及方法
4.2.1 實驗材料
4.2.2 電磁參數測試樣品制備
4.2.3 樣品表征
4.2.4 性能測試
4.3 CNT/石蠟復合體電磁特性研究
4.3.1 CNT/石蠟復合體電磁參數
4.3.2 CNT/石蠟復合體模擬反射率
4.4 CNT-SiC/AT20電磁特性研究
4.4.1 SiC電磁特性
4.4.2 CNT-SiC/AT20電磁參數
4.4.3 CNT一SiC/AT20模擬反射率
4.5 復合吸波涂層的制備及表征
4.5.1 涂層的制備
4.5.2 組織結構
4.5.3 X射線衍射分析
4.6 復合吸波涂層吸波性能研究
4.7 復合吸波涂層力學性能研究
4.8 本章小結
第5章 CNT-ITO/AT20復合吸波涂層制備與性能研究
5.1 引言
5.2 實驗材料及方法
5.2.1 材料及設備
5.2.2 樣品制備
5.2.3 樣品的表征
5.2.4 性能測試
5.3 合成溫度對ITO粉體性能的影響
5.3.1 物相組成
5.3.2 粉末組織結構
5.3.3 粉末電磁特性
5.4 制備工藝對CNT一ITO電磁性能的影響
5.4.1 粉末組織結構
5.4.2 粉末電磁特性
5.4.3 第二相粒子對復合材料的電磁性能影響
5.5 CNT一ITO/AT20電磁特性研究
5.5.1 CNT含量對CNT-ITO/AT20復合粉體電磁性能的影響
5.5.2 ITO含量對CNT-ITO/AT20復合粉體電磁性能的影響
5.6 復合吸波涂層的制備及表征
5.6.1 組織結構
5.6.2 X射線衍射分析
5.7 復合吸波涂層吸波性能研究
5.8 復合吸波涂層力學性能研究
5.9 本章小結
第6章 CNT-ZnOw/AT20復合吸波涂層制備與性能研究
6.1 引言
6.2 CNT-ZnOw/AT20電磁特性
6.2.1 ZnOw電磁特性
6.2.2 CNT含量對CNT-ZnOw/AT20復合粉體電磁性能的影響
6.2.3 ZnOw含量對CNT-ZnOw/AT20復合粉體電磁性能的影響
6.3 復合吸波涂層的制備及表征
6.3.1 組織結構
6.3.2 X射線衍射分析
6.4 復合吸波涂層吸波性能研究
6.5 復合吸波涂層力學性能研究
6.6 本章小結
第7章 CNT基/AT20復合吸波涂層高溫性能研究
7.1 引言
7.2 高溫氧化性能研究
7.3 高溫吸波性能研究
7.3.1 溫度對介電常數影響
7.3.2 復介電常數增加對吸波性能的影響
7.3.3 高溫吸波性能分析
7.4 本章小結
第8章 總結與展望
8.1 主要工作
8.2 研究展望
參考文獻
《等離子噴涂CNT基高溫吸波涂層的構建與制備》共8章,第1章緒論;第2章微弧等離子噴涂吸波涂層構建,對微弧等離子噴涂的進氣方式、粉末粒徑和噴涂距離進行了優(yōu)化;第3章微弧等離子噴涂陶瓷粘結劑的性能研究,優(yōu)選出吸波涂層的粘結劑;第4章CNT—SiC/AT20復合吸波涂層制備及性能研究;第5章CNT—ITO/AT20復合吸波涂層制備及性能研究;第6章CNT—ZnOw/AT20復合吸波涂層制備及性能研究;第7章涂層的高溫氧化和高溫吸波性能研究;第8章是《等離子噴涂CNT基高溫吸波涂層的構建與制備》的總結與展望。
《等離子噴涂CNT基高溫吸波涂層的構建與制備》可為從事熱噴涂技術、隱身技術及表面工程工作的研究人員、工程實踐人員提供參考,同時也可作為相關專業(yè)高年級本科生及研究生的參考書。
叢書序
前言
第1章高溫吸波結構材料需求及應用
第2章高溫吸波結構材料體系組成以及制備方法
第3章傳統(tǒng)雷達吸波材料結構形式及其優(yōu)化設計方法
第4章超材料吸波材料結構形式及其優(yōu)化設計方法
第5章典型高溫吸波結構材料與構件制備及性能