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文檔簡介
2023隱形涂層的加工、制備及進展狀況隱身技術主要是通過轉變或抑制目標的特征輻射信號來降低被各種探測系30%和紅外隱身這兩個領域。雷達隱身涂層雷達隱身主要是通過在目標外表涂覆吸波材料或者轉變其外部構造從而顯30隱身完備,并且已經有產品投入工程化的應用之中[15]。雷達吸波原理(或粘接劑)與吸取介質(吸取劑)復合而成。由于各類材料的化學成分和微觀構造不同,吸波機理也不盡一樣。盡管如此,材料的吸波性能還是可以用宏觀的電磁理論進展分析,工程材料吸取電磁波的根本條件是:①電磁波入射到材料上時,它能盡可能不反射而最大限度地進入材料內部,即要求材料滿足阻抗匹配①進入材料內的電磁波能快速地幾乎全部衰減掉,即要求材料滿足衰減匹配。雷達吸波材料在航空領域的重要作用(EMC)技術中的作用和地位也格外突出。因此,該材料已經成為現代軍事提高空中作戰的防范力量和反力量的“隱秘武器”。3-1所示。3-1雷達吸取材料種類種類碳-碳復合材料含鐵氧體的玻璃鋼復合材料特性及應用抑制紅外輻射,吸取雷達波。可制成機翼前緣、機頭、機尾。質量輕、強度及剛度高。常用于尾翼。碳纖維復合材料降低紅外線、吸取雷達波。用于發動機艙蒙皮、機身前段等。碳-熱塑性樹脂基復合材料鈦合金復合材料耐高溫。抗損傷性強等。用于制造直升機旋翼和殼體。相對密度小、韌性好、強度大等。用于發動機艙蒙皮。目前,雷達吸波材料已經廣泛應用于世界各國的航空航天領域中。美國SR-71B-1BF-117B-2隱身轟炸機、F-22隱身戰斗機與F-35隱身聯合攻擊戰斗機等幾代隱身飛機都承受了雷達吸波化。1020中必需考慮的問題。紅外隱身涂層與雷達探測技術不同的是,紅外探測是一種無源探測技術,其接收的信號向為紅外低放射率材料和降溫偽裝材料。[16]常見的紅外隱身材料料來到達目的。降溫偽裝材料夠最大限度提高飛行器外表的輻射散熱力量,到達降低外表溫度的目的。紅外低放射率材料主要是為了調整涂層的可見光特征,從而盡可能使涂層與背景環境融為一體。耐高溫紅外低放射率涂層金薄膜,VPS陶瓷涂層,介質/金屬/介質多層膜以及低放射率涂料是被廣泛用。實際上,耐高溫紅外低放射率涂層是指假設能夠長期或短期內在高溫環境下〔>200①〕工作一段時間且能保持主要性能不變的紅外低放射率涂層。紅外低涂層的粘結劑和顏料耐熱性進展相關介紹。〔硅酸鹽類和磷酸鹽類,其耐熱性能優良,最高工作溫度可超過1000K。然而絕大多數無機粘結劑中的溶劑水在8~14μm波段具有猛烈的吸取,從而導致無機粘結劑在該波段0.8〔為此,常被用來做耐高溫涂層的有機粘合劑;顏料共分為金屬顏料、著色顏料和摻雜半導體顏料。1〕.金屬顏料1,因此,高反射率必將導致低放射率。其中片狀金屬粒子的反射效果又高于球Al粉、Cu粉等金屬顏料為主。2〕.著色顏料3〕.摻雜半導體顏料在紅外低放射率涂層中添加半導體顏料的主要目的是改善其可見光和雷達他物質,從而轉變主體的N、μωt,使其具有較低的紅外放射率,并在微波和毫米波段有較高的吸取率。N、μωt分別代表摻雜半導體的載流子密度、載流子遷移率和載流子碰撞頻率。主要的性能評價指標耐熱性及可見光顏色。1〕.紅外放射率1。因此,物體的放射率越大,說明其吸取和放射電磁波的力量越強,反之,吸取和輻射紅外電磁波的力量越弱。0.8,當材料受熱時,其放射率反而降低。物體的外表狀態對放射率的影響較為簡單,一般來說,材料對紅外輻射的反射越強,其紅外放射率也就越小。但但是粗糙度過大會導致外表對輻射的吸取加大,反而會導致放射率增加。2〕.可見光顏色CIEL*a*b*參數來描述物體顏色。L*a*b*三種參數分別代表三種不同的顏色通道。L*代說明度,又稱作[25]0~100,當L*=0高。a*和b*的取值范圍為-128~+128,分別表示物體顏色由綠到紅、由藍到黃的變化。3〕.耐熱性射率無惡化,則說明涂層的耐熱性良好。耐高溫低放射率涂層的爭論現狀外、熱紅外隱身涂料配方的重要結論。1982年,美國海軍部研制出了在中紅外料。同時期,西方各國也間續開放了對熱隱身涂料的爭論工作。西德的學者以1.0的低紅外隱身涂層。可見光、近紅外與雷達波段兼容隱身性能。“三明治”構造的介質/金屬/介質多層膜。國防科技大學制造了一種可涂覆于不銹鋼或合金上的耐高溫低紅外放射率復合涂層,包含三層構造,由內到外依次是ZnO-Al2O3-SiO2微晶玻璃涂層組成的集中8YSZ〔釔穩定的氧化鋯〕粉體做低3-5μm600①下的放射0.277,600①30次,在800①26[31]MgOCeO2涂層與添加劑后的涂層仍舊滿足工程應用上對放射率的要求,放射率低至0.22。張偉剛以青銅粉、Sm2O3為顏料,環氧改性有機硅為粘合劑,制備了青銅-Sm2
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