中文名 | 微波吸收材料 | 外文名 | (microwave absorbing material |
---|---|---|---|
別????名 | 雷達吸收材料 | 類????型 | 能吸收微波 |
微波吸收材料應(yīng)具有良好的吸波性能,即有高于要求的閾值的微波吸收率和寬的吸收頻帶。此外,這種材料還應(yīng)具有小的厚度和面密度,良好的力學(xué)性能和抗環(huán)境性能以及為用戶接受的價格。
為了對抗雷達和其他電子設(shè)備的偵察和跟蹤,選用合適微波吸收材料與目標(biāo)外形設(shè)計相結(jié)合,可以更好的起到降低雷達散射截面(RCS)的作用,從而起到隱身作用。這種雷達隱身技術(shù)不僅為航天、航空飛行器采用,海上的軍用艦船、陸地的各種軍用車輛和地面發(fā)射設(shè)施也都采用了微波吸收材料,甚至還用于民用建筑的鐵塔、橋梁上。
微波吸收材料主要組分為吸收劑,其次為粘結(jié)劑及有關(guān)助劑。微波吸收材料的吸波性能主要取決于吸收劑及其制備工藝。吸收劑是吸收電磁波的主體基料,通過特定的工藝技術(shù)制備而成。吸收劑通常為粉狀或纖維狀等,如鐵氧體粉、羰基鐵粉、各種超微金屬粉、碳化硅粉、碳化硅纖維、碳纖維、金屬纖維和有機高分子聚合物等。新型吸收劑有復(fù)合鐵氧體、超微金屬粒子、碳化硅、有機高分子聚合物(功能高分子)納米材料等。
在20世紀(jì)30年代中期,各國開始了吸收電磁波材料的研究,荷蘭制出了第一種微波吸收材料,日本東京工業(yè)大學(xué)研制出了鐵氧體,并在1932年取得了專利權(quán)。二次世界大戰(zhàn)期間,雷達探測飛機和水面艦艇有明顯進展,迫使各國千方百計尋找減少飛機和潛艇的被發(fā)現(xiàn)方法。其中著名的有德國的“煙囪掃描”計劃,主要目的是研制吸收雷達波的材料,用以裝備潛艇的通氣管和潛望鏡,共研制出兩種材料“韋許”(wesch)和“朱曼”(Jnuman),厚度分別為7.6mm和76mm。美國麻省理工學(xué)院研制出0.60~1.88mm微波吸收材料。60年代,日本東京技術(shù)學(xué)院研究鐵氧體,取得很大進展。70年代中期以來,日本、美國及前蘇聯(lián)等國已研制出3.2~20GHz系列的微波吸收材料,并用于多種軍事裝備隱身材料。這個時期是隱身技術(shù)和微波吸收材料全面發(fā)展和推廣應(yīng)用階段。美國已研制多種結(jié)構(gòu)型微波吸收材料,如美國愛摩遜·卡明公司研制成的SF—RB材料厚度為3~5mm;洛克威爾公司研制出復(fù)雜蜂窩狀物。美國還研制成RAc0材料,厚度為10~20mm,反射頻率2~15GHz。
80年代中期以后,中國的微波吸收材料的研制已有很大進展。
PP材質(zhì)的微波爐餐盒是唯一可以放進微波爐的塑料盒,可在小心清潔后重復(fù)使用。需要特別注意,一些微波爐餐盒,盒體的確以5號PP制造,但盒蓋卻以1號PE制造,由于PE不能抵受高溫,故不能與盒體一并放進微波爐...
現(xiàn)在質(zhì)量較好的可加熱保鮮盒大都是PP材料制作的,PP塑料無毒性、耐高溫,可以在微波爐內(nèi)加溫(包括煮 飯),但要注意,加溫時盒蓋切勿可密封,意免盒內(nèi)氣體受熱膨脹發(fā)生意外。
在微波爐飯盒中,其材質(zhì)不盡相同,有的標(biāo)有微波爐專用字樣,但材質(zhì)卻有PP和PP+PS之分,有的則適用于什么、什么材質(zhì)等都沒有標(biāo)明。PP是指聚丙烯,具有極好的機械性能和熱性能,應(yīng)用于各種性能層合材料和包裝...
微波吸收材料概述
微波吸收材料(microwave absorbing material)是一種能吸收微波、電磁能而反射與散射較小的材料。又稱雷達吸收材料(radar absorbing material)或雷達隱身材料(radar stealth material)。吸收微波的基本原理是通過某種物理作用機制將微波能轉(zhuǎn)化為其他形式運動的能量,并通過該運動的耗散作用而轉(zhuǎn)化為熱能。微波激發(fā)的一切形式的有耗運動皆可成為吸收機制。常見的機制有電感應(yīng)、磁感應(yīng)、電磁感應(yīng),以及電磁散射等。實際應(yīng)用的微波吸收材料常??赡苡卸喾N機制起作用。
按應(yīng)用可分為涂敷型、貼片型和結(jié)構(gòu)型微波吸收材料;按工作原理可分為干涉型和吸收型微波吸收材料。
涂敷型微波吸收材料
以樹脂型和像膠型等高分子溶液或乳液為基料,將吸收劑按一定比例經(jīng)特定工藝加入其中而制成。已得到廣泛應(yīng)用的涂料通常是以各種鐵氧體、鐵及其合金微粉為主要吸收劑的涂敷型吸波材料。日本、美國已研制成一系列鐵氧體微波吸收材料,如鋰鎘鐵氧體、鋰鋅鐵氧體、鎳鎘鐵氧體和陶瓷鐵氧體等。涂敷型微波吸收材料施工方便,成本低,適用于復(fù)雜外形物體;其缺點是重量、厚度和粘合力等問題往往影響設(shè)備的空氣動力學(xué)特性。
貼片做波吸收材料
貼片不適應(yīng)很復(fù)雜外形。但能實現(xiàn)復(fù)雜的結(jié)構(gòu)設(shè)計,使用的貼片有橡膠片、陶瓷片和塑料片。
結(jié)構(gòu)型微波吸收材料
以非金屬復(fù)合材料為載體加入吸收劑制成。通常以環(huán)氧樹脂和熱塑性材料為基體,填充鐵氧體、石墨、炭黑等吸收劑,如碳纖維/環(huán)氧樹脂、石墨/熱塑性材料、硼纖維/環(huán)氧樹脂、石墨纖維/環(huán)氧樹脂等。該型材料既能減小電磁波的散射,又能承受一定載荷,比一般金屬材料重量輕,有一定的強度和剛度,已獲應(yīng)用。
干涉型微波吸收材料
干涉型微波吸收材料,以電磁波的干涉為主,在中心頻率點上入射電磁波和反射電磁波相位相反(相位差180°)而相互抵消。這類材料的特點是頻率范圍窄,可在高頻情|兄下使用,材料可做得較薄。
吸收型微波吸收材料
利用入射的電磁波在物體中的介電損耗和磁損耗大,將電磁能轉(zhuǎn)換成熱能或其他形式的能。吸收型微波吸收材料又分為電損型和磁損型兩類。通常,電損型材料吸收高頻率的效果較好;而磁損型材料吸收低頻更有效。如果將兩者結(jié)合起來,可以制成一種較寬頻率范圍的吸波材料。電損型微波吸收材料是以碳粉或金屬顆粒為基礎(chǔ),通過厚度、深度變化和改變填充劑的種類制得一種漸變介電性能吸波材料。磁損型微波吸收材料是填充磁性材料如鐵氧體或羰基鐵粉的聚合物,如環(huán)氧聚硫、硅橡膠、尿烷和氟彈性體制成的薄層材料。
微波吸收材料(microwave absorbing material)是一種能吸收微波、電磁能而反射與散射較小的材料。又稱雷達吸收材料(radar absorbing material)或雷達隱身材料(radar stealth material)。吸收微波的基本原理是通過某種物理作用機制將微波能轉(zhuǎn)化為其他形式運動的能量,并通過該運動的耗散作用而轉(zhuǎn)化為熱能。微波激發(fā)的一切形式的有耗運動皆可成為吸收機制。常見的機制有電感應(yīng)、磁感應(yīng)、電磁感應(yīng),以及電磁散射等。實際應(yīng)用的微波吸收材料常??赡苡卸喾N機制起作用。
主要用于飛機、導(dǎo)彈、艦船等裝備。
美國在50年代將做波吸收材料用在SR-71黑鳥偵察機上,60年代又在A-12海軍攻擊機上使用了吸波涂層和結(jié)構(gòu)型吸波材料。美國的F-117A隱身戰(zhàn)斗機,B-2隱身戰(zhàn)略轟炸機及YF-22隱身戰(zhàn)斗機代表著當(dāng)今世界隱身技術(shù)的先進水平。F-117A是已投入實戰(zhàn)的飛機,它的全機主要結(jié)構(gòu)表面涂以“鐵球”吸波材料,其垂直尾翼和翼前緣安有三角吸波塑料襯墊,其高溫部位主要選用碳纖維增強熱塑性復(fù)合材料。該機的雷達吸收率高達98%。B-2第二代隱身轟炸機已研制成功,第一架飛機已開始服役。B-2大部分結(jié)構(gòu)采用塑料、石墨/環(huán)氧樹脂、碳纖維及陶瓷材料。發(fā)動機外部涂有超高密度的碳質(zhì)吸波材料。該機的雷達散射截面積小于0.1m2。YF-22隱身戰(zhàn)斗機采用了大量的先進復(fù)合材料,占全機35%~40%,包括有石攀環(huán)氧樹脂和熱塑性碳纖維復(fù)合材料。該機具有更佳的隱身性能。此外,其他國家研制的隱身飛機還有前蘇聯(lián)的圖160海盜旗、圖-95B/C隱身轟炸機、安-24隱身運輸機、米格-29、米格-3l和蘇-27隱身戰(zhàn)斗機.法國的幻影-200隱身戰(zhàn)斗機,日本的F-SX隱身戰(zhàn)斗機,也都不同程度地使用了微波吸收材料。
美國、前蘇聯(lián)、日本等同在新一代導(dǎo)彈的研制中都將隱身性能作為導(dǎo)彈先進性的一個重要方面。新一代的導(dǎo)彈都具有隱身能力,而各種先進復(fù)臺材料和做波吸收材料在導(dǎo)彈上已廣泛應(yīng)用。美國和前蘇聯(lián)尤其重觀巡舟亢導(dǎo)彈的隱身能力。美國的“戰(zhàn)斧”巡航導(dǎo)彈的雷達散射面積只有0.05m2,新一代巡艦導(dǎo)彈AGM-129的雷達散射面積將更小。
一般國家加強對隱身艦船的研制與開發(fā),某些隱身艦船已經(jīng)問世,并顯示出良好的隱身性能。美國的“海陰影(Seashadow)”號隱身艦采用了特制的復(fù)合材料能限制熱量的散發(fā),從而能避開紅外探測。該艦兩側(cè)支柱內(nèi)粘貼了微波吸收材料,防止形成反射電磁波的通道,瑞典的“斯米格(Smyge)”號隱身試驗艦的主體由玻璃鋼、加固塑料和凱芙拉爾纖維采用復(fù)合夾層技術(shù)制成。所有空氣通道都用雷達反射網(wǎng)或微波吸收材料覆蓋。為避開紅外探測,整艘艦都刖紅外偽裝材料涂刷。美國在21世紀(jì)隱身潛艇計劃中提出的隱身性能要求,噪聲輻射值低于20dB,并具有能有效控制磁和光信號傳播的手段。
其他微波吸收材料還可用于電子設(shè)備、元件、微波反射室以及提高雷達與微波設(shè)備性能等方面。
今后開發(fā)研究的主要方面有:探索新的微波吸收理論與新的吸收劑。國外正在研究含放射性同位素的涂料和半導(dǎo)體涂料。其優(yōu)點是吸收頻帶寬,反射衰減率高,使用壽命長,能較好地滿足超音速飛行的氣動要求。
未來的隱身材料必須具有寬的頻帶特性,需要有微波與紅外兼容的新型隱身材料。
隨著復(fù)合材料在飛行器上的應(yīng)用日趨提高,采刖結(jié)構(gòu)型微波吸收材料已成為飛行器材料的重要發(fā)展方向。新一代熱塑型樹脂如聚醚醚酮(PEEK)、聚醚砜(PES)、聚芳砜(PEI)和聚乙烯亞胺(PAS)的推廣‘應(yīng)用,為改進結(jié)構(gòu)型微波吸收材料的物理性能、加工方式和降低成本提供了有利條件。
人們已認(rèn)識到吸收劑的制造工藝、顆粒大小及形態(tài)對吸波性能有極大影響,國外正在開展微粒子和超微粒子的研究,包括研究新型的磁性微粒、超細金屬粉末及復(fù)合粉末等。此外還開展了納米材料與納米復(fù)合材料的研究。納米復(fù)合材料具有頻帶寬(覆蓋P、S、X、Ku毫米波段)、多功能(既能吸收雷達波,又能吸收紅外輻射)、重量輕、厚度薄等特點,是‘種有發(fā)展前途的高性能吸波材料。
陶瓷微波吸收材料具有其他微波吸收材料無法相比的優(yōu)異耐環(huán)境性,正成為不少生產(chǎn)商的開發(fā)重點之一,其中電損式陶瓷產(chǎn)品(如SiC)重量輕、耐熱性好,引人注目。2100433B
格式:pdf
大?。?span id="vjylrtm" class="single-tag-height">800KB
頁數(shù): 8頁
評分: 4.7
以隧道效應(yīng)理論為基礎(chǔ)建立炭黑水泥基復(fù)合材料(carbon black-filled cement-based composites,CBCC)的隧道電阻率模型,推導(dǎo)隧道電阻率與材料內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)參數(shù)、載流子運動參數(shù)以及外加電場強度的關(guān)系表達式,反映CBCC材料的隧道電阻率與宏觀炭黑體積摻量V以及炭黑粒子直徑D之間的內(nèi)在關(guān)系。以該模型為指導(dǎo),探究炭黑體積摻量對水泥基復(fù)合材料電學(xué)性質(zhì)和微波吸收效能的影響機理,并進行實驗驗證。結(jié)果表明:炭黑體積(下同)摻量是主導(dǎo)其吸波性能的關(guān)鍵因素,隨著炭黑摻量的逐漸增加,反射率曲線呈現(xiàn)出先下降后上升的特性;炭黑摻量為7.5%~10.0%時,CBCC材料處于滲流區(qū),即電阻率突變區(qū),極化和傳導(dǎo)損耗共同發(fā)揮作用,材料表現(xiàn)出良好的微波吸收效能,特別當(dāng)炭黑摻量達到10.0%時,各種吸收損耗發(fā)揮到極限,在整個X測試波段(8.0~12.5GHz)的反射值均低于-10dB,且隨著入射頻率的增加反射率下降,吸波效能顯著增強。
1.高分子材料抗靜電劑(白色性、高效性、永久性,兼增強性、耐磨性等);
2.耐磨防滑材料(如高檔橡膠輪胎、剎車片、耐磨齒輪、橡膠傳送帶等);
3.微波吸收材料(吸波隱身、微波熱轉(zhuǎn)換、抗電磁波干擾、抗微波輻射等);
4.減振降噪材料(結(jié)構(gòu)減振、工業(yè)減振、隔音降噪材料);
5.陶瓷增韌材料(工藝陶瓷、結(jié)構(gòu)陶瓷、特種陶瓷);
6.復(fù)合增強材料(改善力學(xué)性能、加工性能、強度和彈性模量);
7.抗菌防藻復(fù)合材料(家電、日用品、紡織品、涂料);
8.甲醛及多種有機物分解材料(裝飾材料、室內(nèi)空氣治理)。
偽裝器材器材
制式偽裝器材主要有:①迷彩偽裝器材,包括光學(xué)迷彩涂料、熱偽裝材料、微波吸收材料和迷彩作業(yè)機具等。光學(xué)迷彩涂料,有耐久性的和臨時性的兩種。 屬于耐久性的,如用于金屬表面的醇酸樹脂偽裝涂料和用于織物表面的丙烯酸樹脂偽裝涂料等。屬于臨時性的,如油溶性偽裝涂料、水溶性偽裝涂料和用于雪地背景的偽裝涂料等。一些國家還根據(jù)各地區(qū)背景顏色的特點,確定了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)色,并給軍隊裝備了便于大面積快速實施迷彩偽裝的專用作業(yè)車。熱偽裝材料,主要有降低目標(biāo)表面溫度的長波反射涂料和能形成不同亮度的"熱斑點"的一些材料。微波吸收材料,主要有干涉型和吸收型等類型的材料。②遮障偽裝器材,包括偽裝網(wǎng)、偽裝蓋布和成套遮障等。偽裝網(wǎng),有用尼龍材料和聚氯乙烯制作的防光學(xué)偵察的偽裝網(wǎng),或用合成纖維、聚氯乙烯、金屬絲等制作的多性能(防光學(xué)、防熱紅外、防雷達偵察等)偽裝網(wǎng)。偽裝蓋布,有防光學(xué)偵察的黃麻蓋布,或用經(jīng)防火處理的其他織物制作的偽裝篷布等。成套遮障,是由上述偽裝網(wǎng)和用輕合金、塑料等材料制成的支撐系統(tǒng)所組成的專用遮障,遮障面的顏色和圖案,根據(jù)背景的特點分為林地型、荒漠型和雪地型等。③單兵偽裝器材,包括有能對付光學(xué)偵察的偽裝衣(如制式戰(zhàn)斗服、雪地偽裝衣等)、鋼盔罩、涂面油膏等。④發(fā)煙偽裝器材,包括有各種發(fā)煙罐、發(fā)煙彈和其他發(fā)煙裝置等(見發(fā)煙器材)。⑤模擬偽裝器材,包括用于設(shè)置假目標(biāo)的各種制式的人員、車輛、技術(shù)裝備、地物和工事的模型,以及模擬光源、聲源、熱源和微波輻射源的裝置等。⑥干擾偽裝器材,包括角反射器、偶極子反射體及其他懸浮干擾物等。
角反射器主要有雷達角反射器,它是由三個相互垂直的三角形、矩形或扇形的金屬板(網(wǎng))組成。雷達波作用于金屬板(網(wǎng))上,成鏡面反射,經(jīng)過三個表面的逐次反射,能按入射方向平行而集中地反射回去(圖1)。它的回波信號與目標(biāo)回波互相混雜,形成干擾,使偵察的雷達難以分辨,從而使目標(biāo)得到隱蔽。角反射器還可用來示假和改變目標(biāo)及背景的反射性能。角反射器有一面角、八面角和四面角的三種(圖2),并有固定式和折疊式的不同結(jié)構(gòu)形式。偶極子反射體,是以長度約為雷達工作波長一半的金屬箔條、噴鍍金屬的玻璃纖維或卡普綸纖維等制成的無源半波振子,用飛機或火炮、火箭撒布于空中,能較強地反射雷達波。它既能隱蔽目標(biāo)回波信號,又能模擬目標(biāo)回波信號。
簡單的就便偽裝器材,如迷彩、煙火、音響偽裝器材和偽裝衣、假目標(biāo)等,在古代戰(zhàn)爭中就有應(yīng)用。比較集中使用偽裝器材是在第一次世界大戰(zhàn)期間,當(dāng)時使用的偽裝器材主要有用以對付目視觀察的迷彩涂料、人工遮障和技術(shù)裝備模型等。第二次世界大戰(zhàn)期間,航空照相成為偵察的重要手段(見航空偵察)。對付光學(xué)偵察的迷彩涂料、人工遮障、偽裝衣、發(fā)煙偽裝器材和技術(shù)裝備的模型等,得到廣泛應(yīng)用。由于雷達的出現(xiàn),偽裝使用了角反射器和干擾絲(帶)。在此期間,各種制式偽裝器材相繼出現(xiàn)。20世紀(jì)60年代以后,隨著偵察器材和精密制導(dǎo)武器的迅速發(fā)展,大大提高了揭露偽裝、識別目標(biāo)和武器命中目標(biāo)的能力,因而促進了制式偽裝器材的發(fā)展。70年代中期和后期,一些國家先后以更加先進的制式偽裝器材裝備部隊,使偽裝技術(shù)和偽裝效果達到較高水平。如遮障偽裝器材和迷彩偽裝器材進一步提高了對背景的適應(yīng)性和對目標(biāo)的通用性;發(fā)煙偽裝器材顯著地縮短了煙幕形成的時間,提高了發(fā)煙效率和對熱紅外、雷達偵察的偽裝效能;模擬偽裝器材提高了對光學(xué)、熱紅外、微波反射和輻射特征的適應(yīng)性,以及對目標(biāo)活動特征的模擬。為適應(yīng)現(xiàn)代戰(zhàn)爭的要求,研制多性能的偽裝器材和使偽裝作業(yè)機械化,仍然是偽裝器材今后發(fā)展的主要方向。