資料介紹
隨著現(xiàn)代軍事技術(shù)的迅猛發(fā)展,世界各國的防御體系被敵方探測、跟蹤和攻擊的可能性越來越大,軍事目標的生存能力和武器系統(tǒng)的突防能力受到了嚴重威脅。隱身技術(shù)作為提高武器系統(tǒng)生存、突防,尤其是縱深打擊能力的有效手段,已經(jīng)成為集陸、海、空、天、電、磁六維一體的立體化現(xiàn)代戰(zhàn)爭中最重要、最有效的突防戰(zhàn)術(shù)技術(shù)手段,并受到世界各國的高度重視?,F(xiàn)代化戰(zhàn)爭對吸波材料的吸波性能要求越來越高,一般傳統(tǒng)的吸波材料很難滿足需要。由于結(jié)構(gòu)和組成的特殊性,使得納米吸波涂料成為隱身技術(shù)的新亮點。納米材料是指三維尺寸中至少有一維為納米尺寸的材料,如薄膜、纖維、超細粒子、多層膜、粒子膜及納米微晶材料等,一般是由尺寸在1~100nm的物質(zhì)組成的微粉體系。
2、納米吸波涂層的吸波原理和結(jié)構(gòu)特性
吸波材料的吸波實質(zhì)是吸收或衰減入射的電磁波,并通過材料的介質(zhì)損耗使電磁波能量轉(zhuǎn)變成熱能或其它形式的能量而耗散掉。吸波材料一般由基體材料(黏結(jié)劑)與吸收介質(zhì)(吸收劑)復合而成。吸波材料可以分為電損耗型和磁損耗型兩類。電損耗型材料主要靠介質(zhì)的電子極化、離子極化、分子極化或界面極化來吸收、衰減電磁波。磁損耗型材料主要是靠磁滯損耗、疇壁共振和后效損耗等磁激化機制來引起電磁波的吸收和衰減。由于納米晶粒細小,使其晶界上的原子數(shù)多于晶粒內(nèi)部的,即產(chǎn)生高濃度晶界,使納米材料有許多不同于一般粗晶材料的性能。納米微粒具有小尺寸效應、表面與界面效應、量子尺寸效應、介電效應和宏觀量子隧道效應等。納米材料之所以具有非常優(yōu)良的吸波性能,主要是以下原因:首先,納米材料具有高濃度晶界,晶界面原子的比表面積大、懸空鍵多、界面極化強,容易產(chǎn)生多重散射,在電磁場輻射作用下,由于納米粒子的表面效應造成原子、電子運動的加劇而磁化,使電磁能更加有效地轉(zhuǎn)化為熱能,產(chǎn)生了強烈的吸波效應;其次,量子尺寸效應的存在使納米粒子的電子能級發(fā)生分裂,分裂的能級間隔正處于微波的能級范圍(10-2~10-5eV),從而成為納米材料新的吸波通道;此外納米離子具有較大的飽和磁感、高的磁滯損耗和矯頑力,使得納米材料具有渦流損耗高、居里點及使用溫度高、吸波頻率寬等性能。納米材料的這種結(jié)構(gòu)特征使得納米吸波材料具有吸收頻帶寬、兼容性好、質(zhì)量輕和厚度薄等特點,易滿足雷達吸波材料“薄、輕、寬、強”的要求,是一種非常有發(fā)展前景的高性能、多功能吸收劑。
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