简介隐身涂料的分类和应用技术

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隐身材料

隐身材料

磁损性涂料
磁损性涂料主要由铁氧体等磁性填料分 散在介电聚合物中组成。目前国外航空器的 雷达吸波涂层大都属于这一类。这种涂层在 低频段内有较好的吸收性。其在常用雷达频 段内(1~16GHz)有良好的使电磁波衰减性能 (10dB)。但由于磁损型涂料的实际重量通常 为8~16kg/m2,因而降低重量是亟待解决的 重要问题。
研究前景展望
对隐身材料来说,对某种探测手段的隐身性 能好,往往对另一种探测手段的隐身性能就不好。 例如,对激光探测的隐身性能好,一般对红外探测 就不能隐身,这就是隐身材料的相容性问题。为解 决这一问题,需要研制兼容型隐身材料,如雷达波、 红外兼容隐身材料,红外、激光兼容隐身材料,雷 达波、红外、激光等多种兼容的隐身材料等。
the end
电损性涂料
电损性涂料通常以各种形式的碳、SiC粉、 金属或镀金属纤维为吸收剂,以介电聚合物 为粘接剂所组成。这种涂料重量较轻(一般可 低于4kg/m2),高频吸收好,但厚度大,难以 做到薄层宽频吸收,尚未见纯电损型涂层用 于飞行器的报道
隐身材料原理
由于纳米材料的结构尺寸在纳米数量级,物质 的量子尺寸效应和表面效应等方面对材料性能有重 要影响。金属粉体(如Fe、Ni等)随着颗粒尺寸的 减小,特别是达到纳米级后,电导率很低,材料的 比饱和磁化强度下降,但磁化率和矫顽力急剧上升。 其在细化过程中,处于表面的原子数越来越多,增 大了纳米材料的活性,因此在一定波段电磁波的辐 射下,原子、电子运动加剧,促进磁化,使电磁能 转化为热能,从而增加了材料的吸波性能。
隐身材料
当战斗机,潜艇等使用隐身材料时,可 以降低被探测率,提高自身的生存率,增加 攻击性,获得最直接的军事效益。因此隐身 Байду номын сангаас料的发展及其在飞机、主战坦克、舰船、 箭弹上应用,将成为国防高技术的重要组成 部分。

隐身涂料

隐身涂料

特种涂料研究——隐身涂料万年华(沈阳理工大学应用化学专业,沈阳市110168)摘要:随着国防科学技术的迅速发展,国外的隐身涂料涂装在现代高技术战争中起了重要作用。

本文介绍几种隐身涂料涂装的概念、应用组成、分类、性质成膜物质及颜填料具备的特征,配方及工艺及检验标准。

关键词:隐身技术;涂料;红外隐身;纳米复合隐身材料Special coatings——Stealth coatingWAN Nianhua(Application chemical major ,Shenyang ligong university ,Shenyang,110168)Abstract:With the rapid development of science and technology for national defense, foreign stealth coating coating in the modern high technology plays an important role in the war. This paper introduces several stealth coating coating concepts and applications of composition, classification, nature film components and pigments and fillers possess the characteristics, formula and technology and inspection standard.Key words:Stealth technology; Coating; Infrared stealth; Nano stealth materials1概念应用:几百年来,隐身(隐形)技术一直是一些人津津乐道的话题,亦是另一些想入非非者的追逐梦幻。

军用涂料

军用涂料

诚信★合作★创新★共赢军用装备设施隐身涂料产品使用说明书隐身涂料是指在一定探测环境中降低目标的可探测性,使其在一定范围内难以被发现的技术。

军用装备设施隐身涂料是我公司研制的一种新型防可见光和近红外光侦察的特种隐身涂料。

涂料分为底漆和面漆两种,底漆采用环氧树脂为主要成膜物质,氧化铁红为主要防锈颜料;面漆为丙烯酸聚氨酯涂料。

该涂料除了具有优良的防腐蚀性能外,还具有可见光和近红外光隐身功能,经其各项指标均达到或超过了有关国家标准。

一、军用装备设施隐身涂料的用途适用于军用装备设施的防腐蚀保护和防可见光、防近红外光侦察,还可用于民用设施的伪装防护。

二、涂料组成与包装涂料分为底层涂料和面层涂料两种,每种涂料均由甲、乙两组份组成。

底层涂料甲组份深红色液体乙组份棕色液体面层涂料甲组份深绿/绿/土黄/沙土色等液体乙组份无色液体注:以上涂料可根据需要调成各种迷彩色。

涂料各组份间的配比是通过大量试验得出的最佳用量比、需按工艺要求配比。

四、施工方法1、表面处理为了提高涂料的防腐蚀效果,涂漆前应清除基材表面的残旧漆膜、铁锈、油污、氧化皮及杂物,喷砂除锈到Sa2 1/2级(GB8923-88)或手工除锈到St3级(GB8923-88)。

处理干净后的表面应及时涂漆,防止重新生锈。

2、配漆油漆使用前要充分搅拌,待搅拌均匀后将乙组份倒入甲组份中,混合均匀方可使用。

对于面漆,甲、乙组份混合后,最好先放置20~30分钟,熟化后使用效果更佳。

如油漆用量较少,甲、乙组份可按比例进行调配。

3、涂装(1)刷涂、辊涂、喷涂均可。

如需稀释,可加入专用稀释剂。

施工时尽量做到涂层薄厚均匀,不漏涂、不流挂并达到规定的厚度。

在常温条件下每隔4小时可涂一道。

涂装程序见表3。

(2)每次涂漆完毕,要及时用稀料清洗涂装工具,以备下次使用。

若采用喷涂,应及时用稀料将喷枪和软管洗净,防止固化后堵塞。

五、注意事项1、涂料储存期为1年,超过储存期应进行性能指标化验,若合格仍可使用。

隐身涂料实施方案

隐身涂料实施方案

隐身涂料实施方案一、背景介绍。

隐身涂料是一种能够使物体在特定环境下变得难以被察觉的涂料,它可以在军事、航空航天等领域发挥重要作用。

随着科技的不断发展,隐身涂料的研究和应用变得越来越重要。

本文将针对隐身涂料的实施方案进行详细介绍。

二、隐身涂料的原理。

隐身涂料的原理是通过特殊的材料和技术,使物体表面对电磁波的反射和吸收能力发生变化,从而达到隐身的效果。

隐身涂料通常包括吸波涂料、多层复合涂料等,这些涂料能够有效地减少目标物体的雷达反射截面积,使其在雷达监测中变得难以被探测。

三、隐身涂料的实施方案。

1. 材料准备。

首先,需要准备隐身涂料的原材料,包括各种吸波材料、导电材料、纳米材料等。

这些材料的选择和配比将直接影响到隐身涂料的效果。

2. 涂料制备。

隐身涂料的制备是一个关键的环节,需要根据实际需求进行配方设计和工艺优化。

在制备过程中,需要注意材料的混合均匀性、涂覆性能以及固化工艺等关键参数。

3. 涂覆工艺。

涂料的涂覆工艺对最终效果有着重要影响,需要选择合适的涂覆设备和工艺参数,确保涂料能够均匀地附着在目标物体表面,并且具有良好的附着力和耐久性。

4. 实施效果评估。

在实施隐身涂料之后,需要进行效果评估,包括对目标物体的隐身性能进行测试和分析。

通过雷达测试、红外测试等手段,验证隐身涂料的实际效果,并对其进行调整和改进。

四、隐身涂料的应用前景。

隐身涂料在军事、航空航天等领域有着广阔的应用前景。

随着军事技术的不断发展,对隐身性能的要求也越来越高,隐身涂料将成为未来的重要发展方向。

五、结语。

隐身涂料的实施方案涉及到材料选择、制备工艺、涂覆工艺等多个环节,需要综合考虑各种因素,力求达到最佳的隐身效果。

随着科技的不断进步,隐身涂料将会得到更广泛的应用,为军事和航空航天领域的发展提供重要支持。

隐形涂料

隐形涂料

(3)等离子体涂料 等离子体隐形涂料以钋一210、锔一242、锶一90等放射性同位 素为原料,涂于飞行器的特定部位,飞行器飞行过程中放射出 强射线,高能粒子促使空气电离形成等离子体层,包覆在飞行 器表面,其吸收性能在1~20 GHz范围内衰减可达17 dB. 等离子 体涂料因采用放射性同位素为原料,成本较高,并且等离子体 涂料涂覆在飞行器表面,随放射性元素的衰变和涂膜性能的变 化,维修成本相对较高.
(3)涂料的原料 选择标准:根据基尔霍夫定律:ε =1-ρ -c,,可 通过调节材料的透射率或反射率来降低材料的发射率。 1>金属颜料 金属一般都有较低的发射率和较高的反射率。从目前的文 献来看,在红外隐身涂料中应用的金属主要有金、银、铝、铜、 锌、铂、钴、镍等,其中铜和铝是应用最多的。金属颜料的粒子 形态、尺寸和含量对涂料的红外发射率均有显著影响。实践证 明,各向异性片状金属颜料粒子降低εTIR的作用较强。金属颜料 粒子形状的选择顺序应是:鳞片状—>小棒状寸—>球状 2>着色颜料 大多数着色颜料一般难以调低涂料εTIR的值。有些涂料中 一旦加入这些着色颜料,其发射率会急剧升高。但着色颜料又 可以满足红外与可见光兼容伪装的要求。因此,着色颜料的筛 选一直是隐身涂料研制工作的难点之一。在满足可见光伪装要 求的前提下,选择的着色颜料一般都应有较好的红外透明性。 由于材料的粒度对自身红外透明性有较大的影响,故可通过降 低着色颜料的粒度来改善它的发射率.
半导体吸收光谱
三、等离子体隐形涂料 (1)简介:等离子体是广泛存在自然界中的一种总体呈电中性, 由正离子、自由电子和中性பைடு நூலகம்子(原子、分子)组成的高度电离的 气体,它是继物质存在的固态、液态、气态三种形态之外的第 四态物质,宇宙中绝大多数(99%以上)物质都是以等离子体状态 存在的。

国外隐身涂料及其发展

国外隐身涂料及其发展
2.1铁氧体系列吸波涂料:有Ni-Zn、Ni-Mg-Zn、Mn-Zn、Co-Ni-Zn、Mg-Cu-Zn、Li-Cd等,其以一定比例混合并分散在各种有机高分子材料的基料中,还加有一些其它添加物。日本曾将一种铁氧体涂料涂在五座桥梁上,在桥附近船只上的雷达操作员在雷达屏幕上看不到桥,但能看到桥附近的其它船只,且没有杂波从桥体反射回来。
3.3激光隐身涂料是具有对激光雷达隐身效果的涂料,它可以降低目标表面的反射系数,减少激光装备的回波功率,降低激光装备的性能,是对抗激光探测、制导的有效手段,其应用广,使用方便、经济。可涂敷在静态目标或动态目标上,可以制成各种迷彩色,从而达到隐身的目的;也可以涂在织物等上面,制成特殊的隐身服、隐身罩等。其要求是在激光工作波长范围内有低反射率,还要有良好的物理化学性能,如耐一定范围的温度变化、耐风雨侵蚀、耐剧烈震动和具有强附着力等。激光隐身涂料所采用的材料有吸波材料,此主要用于吸收照射在目标上的光波,其吸收能力取决于材料的导磁率和介电常数。吸收材料从使用方法上可分为涂料和结构型二大类,涂料可涂覆在目标表面,但在高速气流下易脱落,且工作频带窄;结构型是将一些非金属基质材料制成蜂窝状、波纹状、层状、棱锥状或泡沫状,然后涂以吸收材料的涂料或将吸波纤维复合到这些结构中去。激光隐身涂料还采用光致变色材料,这些可利用某些介质的化学特性,使入射激光穿透或反射后变为另一波长从而达到隐身的目的。再就是利用激光散斑效应的隐身涂料,由于激光是一种高度相干光,在激光图像侦察中,常常因目标散射光的相互干涉而在目标图像上产生一些亮暗相间、随机分布的光斑,致使图像分辨率降低。从隐身考虑,则可利用这一散斑效应,如在目标的光滑面涂覆不光泽涂层,或使光滑表面变粗糙,当其粗糙度达到表面相邻点之间的起伏与入射激光波长可比拟时,散斑效果最佳。目前世界各国都在积极研制激光隐身涂料。据报导,一些新的隐身材料及其涂料正在开发,如生物材料、纳米隐身材料、导电高聚物材料、多晶铁纤维吸收剂、智能型隐身材料及其涂料等。由于激光隐身涂料所要求的低反射率必然导致高的红外射率,不利于红外隐身,因此有必要进行激光与红外复合隐身涂料的研究,故其发展趋势是研究全波段隐身涂料,即要兼顾可见光隐身、红外隐身、激光隐身,甚至包括雷达隐身等。

隐身吸波涂料概述

隐身吸波涂料概述
重要 的隐身技术 。 以电磁波散射理论 为基础 , 它 采
度小 、 质量轻 , 这对 隐身飞行 器尤为关键 ; 4 有 ()
很高的力学性能及 良好的环境适应性和理想性能 ,
即要求材料具有粘结强度高, 适应一定的温度和不
同环境变化 的要求
用各种措施使 目标在雷达探测波束范围内, 具有极
小的雷达截面积 , 大幅度减少被雷达接收机截 获的
中图分类号 :T 0 Q6 . 37
1 隐 身涂 料概 述
文献标识码 :A
文章编号 :10 -6 6 20 )5 0 1— 3 09 19 ( 06 0 - 0 6 0 :
2 隐 身材料 新 技术
现代 战争 、 别是高科技条件下 的局部 战争 , 特
是一场以中远程精确打击为特点的海 、 、 、 、 陆 空 天 磁五位一体化信息战争。 在这种获取信息的争夺战
料主要如下。
21 粘结 剂 .
峰, 要想通 过外形来减 少雷达 的反射 面积十分 困
难。 所以隐身新技术的发展重点就放在 了隐身材料 技术方 面。 雷达隐身 主要针对厘米波单基地雷达 , 对米波 、 毫米波及激光雷达的隐身效果不大 , 故有 其 自身 的局 限性 。 另外 随着科学技术 的迅速发展 , 很 多国家正大力开发与研制 具有反 隐身能力 的雷 达 , 无源雷达 、 如 低频 雷达 、 谐波雷 达 、 超声 雷达
中, 隐身兵器发挥着及其重要的作用 。 了隐蔽 自 为
隐身技术是指 在一定探测环境 中降低 目标 的
可探 测性 , 使其在一 定范 围内难 以被发现的技术。 新 的隐身技术对吸波材料的要求如下 : 1 材料 的 ()
化学稳定性应有较宽的温度范 围;( ) 2 在足够宽 的

涂料技术纳米隐身涂料

涂料技术纳米隐身涂料

纳米隐身涂料在军事中的应用
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、制导、 侦查系统失去功效,从而尽可能地隐藏自己, 掌握战场的主动权。
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 展到到英、法、俄罗斯等先进国家。
雷达罩抗静电纳米涂料的生产工艺
以纳米弹性有机硅聚氨酯树脂为基料,添加良 好导电性能的纳米颜料及助剂而成。该纳米涂料具 有良好的抗静电性、户外耐久性、耐化学介质性和 优异的耐温后的机械性能。用于飞机雷达罩表面抗 静电涂料。采用喷涂、常温固化。需施工三道,层 间隔时间为24h。 该纳米涂料中国涂料研究所生产,工艺路线为: 首先需合成含羟基的硅树脂,然后和纳米颜填料一 起研磨分散制成A组分;B组分由多异氰酸酯加成物 分散在有机溶剂中制成。
防可见光纳米隐身涂料
多以热塑料丙烯酸、聚氨酯、有机硅等常 温干基料加入颜填料、消光剂、溶剂配成。颜 料则采用耐久性、耐温性能好的品种,如三氧 化二铬绿色颜料;消光剂多采取加入较多的滑 石粉和气相二氧化硅。纳米涂料主要性能要求 如下:干燥性为常温24h实干;柔韧性为1;光 泽为平光漆<30%,无光漆<10%;附着力为1;缓 冲击强度为490N· cm。 要有良好的耐湿性、耐热、耐寒性、耐油 性及耐候性,户外使用两年以上无粉化、脱落 和变色现象。
防红外线纳米隐身涂料
由于植物对红外线反射率较高,一般的绿色颜料 反射率较低,所以防红外涂料的颜色选择、组合很重 要。由ZnO 、CoO、TiO2配合构成的绿色颜料,具有 叶绿素相近的红外线反射率,有良好的模拟叶绿素效 果,在红外或全色照片中均难以区别。采用四色变形 迷彩,可根据季节、区域变化,改动1~2种颜色而很 方便地调配出与环境的迷彩色。同样地,这类纳米涂 料应该具有快干性,为了便于红外线反射频率调节, 可配以炭黑的增减来进行,确保在可见光和红外线下 都能与背景相一致。

军用伪装涂料

军用伪装涂料

军用伪装涂料1.伪装涂料的定义、应用、原料伪装涂料的定义:用于隐蔽军事设施、国防工事、军工器件以及防止敌人对目标的侦查的涂料。

伪装涂料的应用:军政人员、军用物资、军事目标、普通兵器、观瞄仪器等。

伪装涂料实现方式:在可见光、红外光、紫外光、雷达波等侦察条件下起到伪装自己迷惑敌人。

伪装涂料的原料:基料、颜料和辅助材料组成。

基料:常用的有丁腈橡胶、氯丁橡胶,丁基橡胶,聚异丁烯,聚氯乙烯、聚氨酯等。

颜料:由MgO、FeO、Fe2O3、ZnO、等金属氧化物构成的铁磁性材料,烟黑,石墨、炭黑、鳞状铝粉等导电材料和毛发、畜毛陶瓷等、它是伪装涂料组成中的核心部分;辅助材料:采用辅助材料是为了提高和改善涂层的物理机械性能、施工性能、表面状态等2伪装涂料的分类及简介伪装涂料的分类:主要有防光学伪装涂料、防热红外伪装涂料和防雷达伪装涂料等几大类。

防光学伪装涂料按用途分为防可见光和防近红外、防近紫外伪装涂料。

前者用于伪装以植被、岩石、土壤为背景的目标;后者除可用于前述目标外,还可用于伪装以雪地为背景的目标。

防热红外伪装涂料主要有:用热导率低的聚苯乙烯、聚氨酯泡沫、硅酮橡胶等高熔点、高分子材料构成的绝热涂层;由发射率低的丁基橡胶、聚乙烯、醋酸乙烯共聚物等粘合剂和高导率的铝、锌、黄铜等粉末配制的,可形成“热图迷彩”的低辐射率涂料;为降低目标表面温度而采用的太阳能高反射涂料;以及能随目标温度变化而产生辐射率逆反应的温变型涂料等。

防雷达伪装涂料亦称电波吸收材料:主要是指能强烈吸收电磁波的涂层,有吸收型、谐振型、干涉型和等离子体型。

谐振型涂层是在树脂粘合剂中嵌人不规则排列的金属纤维及填料构成。

谐振型:对电磁波产生谐振而起偶极子的作用,从而吸收大量的电磁能。

可采用喷涂、涂刷或预制成片的方法覆盖到飞机、火箭等目标上,来实现防雷达探测的目的。

干涉型:由交替叠置的电介质层和导电材料层组成。

吸波型:实质上是一种高分子复合涂料。

它是以高分子溶液或乳液为基料,吸波剂和其它附加成分分散加入其中而制成。

军用伪装涂料

军用伪装涂料

1.伪装涂料的定义、应用、原料伪装涂料的定义:用于隐蔽军事设施、国防工事、军工器件以及防止敌人对目标的侦查的涂料。

伪装涂料的应用:军政人员、军用物资、军事目标、普通兵器、观瞄仪器等。

伪装涂料实现方式:在可见光、红外光、紫外光、雷达波等侦察条件下起到伪装自己迷惑敌人。

伪装涂料的原料:基料、颜料和辅助材料组成。

基料:常用的有丁腈橡胶、氯丁橡胶,丁基橡胶,聚异丁烯,聚氯乙烯、聚氨酯等。

颜料:由MgO、FeO、Fe2O3、ZnO、等金属氧化物构成的铁磁性材料,烟黑,石墨、炭黑、鳞状铝粉等导电材料和毛发、畜毛陶瓷等、它是伪装涂料组成中的核心部分;辅助材料:采用辅助材料是为了提高和改善涂层的物理机械性能、施工性能、表面状态等2伪装涂料的分类及简介伪装涂料的分类:主要有防光学伪装涂料、防热红外伪装涂料和防雷达伪装涂料等几大类。

防光学伪装涂料按用途分为防可见光和防近红外、防近紫外伪装涂料。

前者用于伪装以植被、岩石、土壤为背景的目标;后者除可用于前述目标外,还可用于伪装以雪地为背景的目标。

防热红外伪装涂料主要有:用热导率低的聚苯乙烯、聚氨酯泡沫、硅酮橡胶等高熔点、高分子材料构成的绝热涂层;由发射率低的丁基橡胶、聚乙烯、醋酸乙烯共聚物等粘合剂和高导率的铝、锌、黄铜等粉末配制的,可形成“热图迷彩”的低辐射率涂料;为降低目标表面温度而采用的太阳能高反射涂料;以及能随目标温度变化而产生辐射率逆反应的温变型涂料等。

防雷达伪装涂料亦称电波吸收材料:主要是指能强烈吸收电磁波的涂层,有吸收型、谐振型、干涉型和等离子体型。

谐振型涂层是在树脂粘合剂中嵌人不规则排列的金属纤维及填料构成。

谐振型:对电磁波产生谐振而起偶极子的作用,从而吸收大量的电磁能。

可采用喷涂、涂刷或预制成片的方法覆盖到飞机、火箭等目标上,来实现防雷达探测的目的。

干涉型:由交替叠置的电介质层和导电材料层组成。

吸波型:实质上是一种高分子复合涂料。

它是以高分子溶液或乳液为基料,吸波剂和其它附加成分分散加入其中而制成。

战斗机隐身涂层材料

战斗机隐身涂层材料

战斗机隐身涂层材料一、简介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、烟雾和尾迹等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。

注:吸波材料——能吸收或衰减入射的电磁波,使其因干涉而消失或其电磁能转换为其他形式的能量。

其基本原理包括干涉作用和吸收作用。

二、隐身涂料分类隐身涂料按其功能可分为雷达隐身涂料、红外隐身涂料、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;较好的频带特性;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。

1.雷达隐身涂料[概念机理]雷达隐身材料是指能够吸收衰减入射的电磁波,并通过吸收剂的介电振荡、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、能承受高速空气动力等优点,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。

红外隐身涂料的制备及性能研究

红外隐身涂料的制备及性能研究

红外隐身涂料的制备及性能研究一、本文概述随着现代军事技术的迅猛发展,红外隐身技术已成为提升武器装备生存能力和突防能力的关键手段。

红外隐身涂料作为实现红外隐身的重要手段之一,其制备与性能研究在国防科技领域具有极其重要的战略意义。

本文旨在深入探讨红外隐身涂料的制备工艺、性能表征以及应用前景,为红外隐身技术的发展提供理论支撑和技术指导。

本文将概述红外隐身技术的基本原理和红外隐身涂料的分类,介绍红外隐身涂料在军事领域的应用现状和发展趋势。

详细阐述红外隐身涂料的制备工艺,包括原料选择、配方设计、制备工艺流程以及涂层制备方法等,分析不同制备工艺对涂料性能的影响。

在此基础上,对红外隐身涂料的性能进行深入研究,包括红外隐身性能、附着力、耐候性、耐腐蚀性等方面的测试与评价。

结合实际应用需求,探讨红外隐身涂料的发展前景和未来研究方向。

通过本文的研究,旨在推动红外隐身涂料技术的创新与发展,为提升我国武器装备的红外隐身能力提供有力支持。

也为相关领域的研究人员提供有益的参考和借鉴。

二、红外隐身涂料的基本理论红外隐身涂料是一种能够降低目标在红外波段被探测和识别的特殊涂层材料。

其基本理论主要基于红外辐射的物理特性、红外探测器的原理以及涂层对红外辐射的影响等方面。

红外辐射是物体在绝对零度以上的温度时发出的电磁辐射,其波长范围大致在75~1000微米之间。

物体发出的红外辐射强度与物体的温度、表面发射率以及表面状态等因素密切相关。

红外隐身涂料通过改变目标表面的红外辐射特性,降低其在红外波段的亮度和对比度,从而实现隐身效果。

红外探测器的原理是利用目标物体发出的红外辐射来探测和识别目标。

红外探测器按照工作原理可分为光子探测器和热探测器两大类。

光子探测器通过吸收目标物体发出的红外光子来产生电信号,而热探测器则是通过目标物体发出的红外辐射引起探测器内部热敏元件的温度变化来产生电信号。

红外隐身涂料可以通过降低目标物体在红外波段的辐射强度,从而减少被红外探测器探测到的可能性。

隐形材料的介绍及应用

隐形材料的介绍及应用

隐形材料的介绍及应用隐形材料是指具有隐形功能的材料,通过特殊的物理、化学、生物学等方式,能够使材料在一定程度上隐藏或模糊它的存在,如隐形衣,隐形墙、隐形涂料等。

下面将从材料的类型、制备方法、应用领域和未来发展等方面来详细介绍隐形材料。

一、材料的类型1. 光学隐形材料光学隐形材料是通过调节光线的传播路径,来实现隐形的效果,包括光学隐身材料和光学屏蔽材料。

光学隐身材料通过调节材料的折射率和反射率,来实现对光线传播的控制,进而达到隐身的效果。

光学屏蔽材料则是在主体材料中加入一定数量的颜料或染料,来改变材料的颜色和透明度,以达到隐形的效果。

2. 磁性隐形材料磁性隐形材料是利用材料的磁性磁吸附在物体表面,从而达到隐蔽效果。

其主要特点是具有良好的磁吸附性能和高透明度。

3. 电磁隐形材料电磁隐形材料是利用材料在特定频率下的电磁特性,以达到隐蔽效果。

其主要特点是具有良好的电磁屏蔽性能和高透明度。

4. 化学隐形材料化学隐形材料是利用材料与外界环境发生化学反应,从而引起材料颜色、透明度等性质的变化,以达到隐形效果。

二、制备方法1. 化学制备法隐形材料的制备方法往往是非常复杂的,化学方法是其中一个重要制备方法。

该方法是利用化学反应将某种物质沉积到另一物质表面,从而形成一层薄膜。

薄膜可以用来装饰或者隐蔽物体的表面。

例如,在玻璃表面涂上薄膜可以使表面产生反射或者透明的效果。

2. 物理制备法物理方法是制备隐形材料的主要手段。

其制备的方法包括物理气相沉积、溅射、离子束束法等。

其中物理气相沉积可以使用热蒸发和射流蒸发两种方法。

3. 生物制备法生物制备法是一种新型制备隐形材料的方法。

通过利用生物分子的自组装和自组织特性,构建类生物材料体系来实现隐形效果。

此类材料具有高度可复制性、高度自组装性、低毒副作用等特点。

三、应用领域1. 军事领域军事领域是隐形材料最早的应用领域。

军用隐形衣、战斗机和舰艇材料都具有隐秘作用。

此类隐形材料能够压缩热、声、电磁等发射特征,使飞机、车辆、军舰等之间的通讯与探测系统难以侦测其位置,避免遭到敌方攻击。

讲解美国隐形飞机所用到的隐形涂料

讲解美国隐形飞机所用到的隐形涂料

讲解美国隐形飞机所用到的隐形涂料讲解美国隐形飞机所用到的隐形涂料讲解美国隐形飞机所用到的隐形涂料最近讨论最多的话题是美国无人机RQ-170被伊朗截获,隐形飞行到底用的什么隐形呢,其中有一种涂料是必不可少的:隐形涂料和所谓之隐形涂料,是我们看不到的吗?为了解决大家的疑惑,中国涂料人才网来给您讲解下隐形涂料也叫雷达吸波材料雷达吸波材料是最重要的隐身材料,其中尤以结构型雷达吸波材料和吸波涂料最为重要,国外目前已实用的主要也是这两类隐身材料。

(1)结构型雷达吸波材料结构型雷达吸波材料是一种多功能复合材料,它既能承载作结构件,具备复合材料质轻、高强的优点,又能较好地吸收或透过电磁波,已成为当前隐身材料重要的发展方向。

国外的一些军机和导弹均采用了结构型RAM,如SRAM导弹的水平安定面,A-12机身边缘、机翼前缘和升降副翼,F-111飞机整流罩,B-1B和美英联合研制的鹞-Ⅱ飞机的进气道,以及日本三菱重工研制的空舰弹ASM-1和地舰弹SSM-1的弹翼等均采用了结构型RAM。

近年来,复合材料的高速发展为结构吸波材料的研制提供了保障。

新型热塑性PEEK(聚醚醚酮)、PES(聚醚砜)、PPS(聚苯硫醚)以及热固性的环氧树脂、双马来酰亚胺、聚酰亚胺、聚醚酰亚胺和异氰酸酯等都具有比较好的介电性能,由它们制成的复合材料具有较好的雷达传输和透射性。

采用的纤维包括有良好介电透射性的石英纤维、电磁波透射率高的聚乙烯纤维、聚四氟乙烯纤维、陶瓷纤维,以及玻纤、聚酰胺纤维。

碳纤维对吸波结构具有特殊意义,近年来,国外对碳纤维作了大量改良工作,如改变碳纤维的横截面形状和大小,对碳纤维表面进行表面处理,从而改善碳纤维的电磁特性,以用于吸波结构。

美国空军研究发现将PEEK、PEK和PPS抽拉的单丝制成复丝分别与碳纤维、陶瓷纤维等按一定比例交替混杂成纱束,编织成各种织物后再与PEEK或PPS制成复合材料,具有优良的吸收雷达波性能,又兼具有重量轻、强度大、韧性好等特点。

高科技特种涂料——激光隐身涂料

高科技特种涂料——激光隐身涂料

目 前 住 建 部 、 国 家 发 改 委 等 部 门 都 在 推 行 建
筑 节 能 工 作 ,住 建 部 2 01 4年 的 建 筑 节 能 工 作 主 要
包 括 以下 几 个 方 面 :全 面 推进 “ 绿 色 建 筑行 动 ” , 启 动 第 二 批 绿 色 生 态 城 区 示 范 , 引 导 保 障 性 住 房 等 公 益 性 建 筑 推 广 绿 色 建 筑 标 准 ; 稳 步 提 升 新 建 建 筑 节 能 质 量 及 水 平 ; 深 入 推 进 既 有 居 住 建 筑 节
建筑能耗 , “ 十 二 五” 期 间将 新 建 绿 色 建 筑 1 0亿
m z

高 科 技特 种 涂料 —— 激 光 隐身 涂料 技 进 步 , 以及 适 应 国防战 争需 求而发 展起 来 的高科 技特 种涂 料 品种。
激 光 具 有 高 的 方 向 性 、 单 色 性 、 相 干 性 , 与
2 0 % 。 同 时 , 对 既 有 建 筑 节 能 改 造 ,“ 十 二五 ” 期 间
完成公 共建 筑和公共机 构办公 建筑 节 能改造 1 . 2
亿 m2 。 ( 熊云川 )
减 小 目标 的 激 光 反 射 面 , 实 现 目标 激 光 隐 身 的 方
法有 两 种 。 激 光 隐身 涂 料作 用 原理 。
要 指 标 。 要 实 现 激 光 隐 身 , 就 要 设 法 降 低 目标 涂 层 的 激 光 反 射 率 , 激 光 隐 身 主 要 是 针 对 激 光 隐 身 涂 料 的 分 类 激 光 隐 身 涂 料 中 最 常 用 的 是 激 光 吸 收 涂料 ,其 对激 光 信 号 吸收 强 , 降低 激 光反 射 信 号 , 改 变发 射 激光 的频 率。 激 光 隐 身 涂 料 未 来 发 展 方 向。

隐身涂料(1)

隐身涂料(1)

隐身涂料隐身涂料是固定涂覆在武器系统结构上的隐身材料,按其功能可分为雷达隐身涂料、红外隐身涂料、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;较好的频带特性;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。

简介随着科学技术的发展,隐身技术的应用日益广泛。

隐身技术是为了减少飞行器的雷达、红外线、光电、目视等观测特征而在设计中采用的专门技术,采用隐身技术是为了飞行器在突防时不易被敌方探测器发现,从而增强攻击的突然性,提高飞机的生存力和作战效能。

目前,最具挑战性的隐身技术是隐身涂料的开发与应用。

隐身涂料作为一种最方便、最经济、极强适应性的隐身技术已经在航空航天、军事装备上得到广泛应用。

近年来,美、英、俄、法等军事强国纷纷投入巨资加大隐身涂料的开发力度。

显而易见,隐身涂料的发展不仅标志着一个国家科学领域的进步,而且关系到国防力量的巩固,现阶段存在巨大的生存和发展空间。

雷达隐身涂料由于雷达侦察是目前世界上用得最多、最有效的侦察手段之一,因此雷达隐身技术自然也就成为一种最重要的隐身技术,国内外有关部门都进行了大量的研究。

在雷达隐身与反隐身对抗中,为了防止漏掉最危险的“目标”,必须对每个识别的可信度和威胁级进行综合考虑,因为这涉及到干扰对象的确定和干扰资源的分配,所以只能给出每个识别的可信度和威胁级,才能不贻误战机。

而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,吸收能力强,应用广泛;羰基铁吸波涂料为磁损耗型吸波材料,吸收能力强,应用方便,但面密度大;陶瓷吸波涂料,密度较低,吸波性能好;放射性同位素吸波涂料,涂层薄且轻,具有吸收频带宽、耐用性好、能承受高速空气动力等优点,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,吸收频带宽,是一个较新的研究领域。

热红外隐身涂料的研制与应用

热红外隐身涂料的研制与应用

哈尔滨理工大学论文热红外隐身涂料的研制与应用学科、专业名称:化学与环境工程学院化学工程与工艺专业学生姓名:高冠雄,化工09-3班26号指导教师姓名:王虹2012年4月29日摘要:简述了热红外隐身的机理、热红外隐身涂料的组成,综述了国内外热红外隐身涂料的研究现状,并分析了其发展方向。

关键词:热红外隐身;隐身涂料;热伪装;红外发射率引言自20世纪50年代开始,红外探测技术在军事领域的研究及应用不断深入并日趋完善。

作为非常成熟的技术,它己在侦察、精确制导、火控等方面显示出巨大的威力。

与此同时,作为矛盾的另一面,针对红外探测隐身技术的研究自然成为人们十分关注的课题。

作为热抑制技术中主要的技术手段和材料,低发射率隐身涂料具有使用方便、工艺简单、品种多样、成本低廉等优点,因此一直是各国隐身技术研究的重点,在热红外隐身技术中占有重要地位。

1 热红外隐身的机理红外探测系统是依靠探测目标自身和背景的辐射差别来发现和识别目标。

红外隐身涂料主要针对红外热像仪的侦察,在降低目标在红外波段的亮度,掩盖或变形目标在红外热像仪中的形状,降低其被发现和识别的概率。

在斯蒂芬一玻耳兹曼定律中:4式中,ε为物体的发射率,σ为斯蒂芬一玻耳兹曼常量;T为目标的绝对温度。

从玻耳兹曼定律可以看出,由于目标的辐射强度与ε和T4成正比,所以实现红外隐身最有效的途径是降低材料的发射率和控制目标的表面温度[1]。

实现红外隐身的途径,从理论上可以从4个方面来实现:(1)改变目标的红外辐射特征,使目标的红外辐射波段避开红外大气窗日或红外制导导弹的工作频率;(2)降低目标的红外辐射强度,主要为降温和采用低发射率材料;(3)控制目标红外辐射的传输过程,增加其在传输过程中的吸收、散射和反射以改变目标红外辐射的功率分布;(4)干扰目标的红外辐射信号,造成假象。

热红外隐身材料主要从第两个途径来实现目标的伪装。

采用热红外隐身材料的目的就是使目标和背景的辐射能量差减小到红外探测器探测不到或识别不出的程度,因此对红外隐身材料,一方面要求其与背景的辐射能量差要小,另一方面要求其响应频带要宽,即要求该材料的覆盖波段为3-5μm和8-14μm,同时要有利于实现多波段兼容。

纳米隐身涂料

纳米隐身涂料
化学分散法:通过对纳米粒子进行表面分子设计,采用表 面化学改性的方法,使其既有亲水基团,又有疏水基团, 改性处理的纳米粒子具有两亲性。 物理分散法: 把无机纳米材料分散在涂料体系中,最好是 将其与助剂、颜料和其他需要加入的填料预先混合,然后 再采用常规生产涂料的方法,通过研磨分散、球磨分散、 砂磨分散使之达到良好的分散效果。 超声波分散法: 用超声波处理时,混合物中产生的空穴或 气泡在声场的作用下振动。声压达到一定值,空穴或气泡 迅速增长,然后突然闭合,在液体局部区域产生极高的压 力,导致液体分子剧烈运动,可使纳米聚集体分散成单个 的颗粒或更小的聚集体,使有机涂料中的树脂充分包覆在 纳米颗粒的表面。
3、红外纳米隐身涂料 红外探测技术和红外制导系统的迅速发展 对舰船的威胁日益严重,所以许多国家都 采取了相应的纳米隐身措施。目前,主要 是红外隐身措施有:通过设计穿浪舰首的 崭新船体和在船体上涂敷特殊油漆,或用 特殊材料来减少红外特征信号。成功案例 是英国的“海上幽灵”型隐形防卫舰。
4、智能型纳米隐身涂料 未来海上舰船隐身技术的发展趋势,首先体现在 新型隐身材料的发展上。传统的隐身材料以强 吸收为主要目标,而新型的隐身材料要求满足 多频谱隐身、环境自适应、耐高温、耐海洋气 候、抗核辐射等更高要求,以适应未来战场的 需要。其中,兼容米波、厘米波、毫米波、红 外、激光等多波段电磁隐身的多频隐身材料与 具有感知功能、信息处理功能、自我指令并对 信号作出最佳响应功能的智能型纳米隐身材料, 将成为隐身材料的两个主要发展方向。
2、雷达纳米隐身涂料 雷达吸波纳米涂料的应用是实现舰船隐身 的主要技术措施之一。可以通过在舰船外 部某些大面积散射雷达波的部位上,采用 雷达吸波涂料来吸收雷达波,从而降低雷 达散射截面积。雷达吸波材料主要有两种: 涂敷型雷达吸波材料和雷达吸波结构材料。 涂敷型吸波材料其中一种方法就是涂料型。 就是把电磁波吸收剂同黏合剂混合后按涂 料的方法加以使用。
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简介隐身涂料的分类和应用技术
编号2015的国产第四代战斗机歼-20进行首次试飞。

2014年12月19日下午,最新一架编号2015的国产第四代战斗机歼-20首飞成功。

这与2013号歼-20首飞成功相
距不到一月。

据悉,中国目前已曝光6架歼-20,而2014年一年时间内,从2011号到2015号(2014号尚未公开亮相),4架歼-20成功首飞,说明歼-20项目进展顺利,而2015号歼-20的出现将进一步加快歼-20服役的脚步。

与此同时,随着中国歼-20成为继美国的F-22、俄罗斯的T-50之后的又一个隐形战机家族成员,隐身涂料也成为大家津津乐道的话题。

这里所说的隐身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。

随着科学技术的发展,隐身技术的应用日益广泛。

隐身技术是为了减少飞行器的雷达、红外线、光电、目视等观测特征而在设计中采用的专门技术,采用隐身技术是为了飞行器在突防时不易被敌方探测器发现,从而增强攻击的突然性,提高飞机的生存力和作战效能。

目前,最具挑战性的隐身技术是隐身涂料的开发与应用。

隐身涂料作为一种最方便、最经济、极强适应性的隐身技术已经在航空航天、军事装备上得到广泛应用。

近年来,美、英、俄、法等军事强国纷纷投入巨资加大隐身涂料的开
发力度。

显而易见,隐身涂料的发展不仅标志着一个国家科学领域的进步,而且关系到国防力量的巩固,现阶段存在巨大的生存和发展空间。

隐身涂料是固定涂覆在武器系统结构上的隐身材料,按其功能可分为雷达隐身涂料、红外隐身涂料、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;较好的频带特性;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。

雷达隐身涂料
雷达发射的电磁波碰到金属材料时易感应生成同频电磁流并建立电磁场,向雷达二次辐射能量。

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。

在材料隐身设计中,有两个关键问题:一是如何让入射波能够最大限度地进入材料内部而不被表面反射;二是如何让进入材料内部的电磁波能够迅速地被材料吸收衰减。

雷达隐身涂料就要最大限度地消除被雷达勘测到的可能性。

目前,应用于各种武器装备的吸波涂料比较多,下面简要介绍几种。

铁氧体吸波涂料
包括镍锌铁氧体、锰锌铁氧体、锂锌铁氧体、锂钛铁氧体和钡系铁氧体等,是发展最早、应用最广的涂料品种。

由于强烈的铁磁共振吸收和磁导率的频散效率,铁氧体吸收材
料具有吸收强、频带宽的特点,被广泛用于隐身领域,如美国的SR-1高空侦察机上就使用了铁氧体吸波涂层。

近年来,研究的铁氧体主要有六角晶系铁氧体和尖晶石型铁氧体。

羰基铁吸波涂料
羰基铁吸波涂料是一种典型的磁损耗型吸波涂料,具有吸收能力强、应用方便等特点。

但是由于羰基铁吸收剂存在密度大,在涂料中体积占空比一般都大于40%,因此,导致这种吸波涂料仍存在面密度大的缺点。

耐腐蚀多晶羰基铁纤维吸波涂料已在F/A-18E/F和A/F-117X飞机上使用。

陶瓷吸波涂料
这类吸波剂具有比铁氧体、复合金属粉末等吸收剂密度低、吸波性能较好、可有效地减轻红外辐射信号的特点。

其中碳化硅是制作多波段吸波涂料的主要成分,有可能实现轻质、薄层、宽频带和多波段,很有应用发展前景。

超细金属粉末吸波涂料
细化金属超细粉末能使其组成粒子的原子数目大大减少,磁、电、光等物理性能发生质的变化,磁损耗较大。

用这种吸收剂制成的吸波涂料可以通过调节粉末的粒径、含量和混合比例等来调节吸波涂料的电磁参数,以使其达到较为理想的吸波效果。

纳米吸波涂料
目前纳米材料作为隐身技术的关键技术之一,易于实现高吸
收、涂层薄、重量轻、吸收频带宽、红外微波吸收兼容等要求,是一种极具发展前景的高性能、多功能材料。

据报道,美国研制的“超黑粉”纳米吸波材料对雷达波的吸收率达99%;美国研制的宽频微波吸波涂层材料是由胶黏剂和纳米级微粉填料构成%这类多层结构具有很好的磁导率和红外
辐射率,对50MHz~50GHz的电磁波具有良好的吸收性能。

纳米材料是物理学上的理想黑体,纳米氧化锌粉、羰基铁粉、镍粉、铁氧体粉以及铁、镍合金粉等都是优良的电磁波吸收材料,不仅能吸收雷达波,而且能很好地吸收可见光和红外线,用此配制的吸波涂料和结构吸波材料,可以显著改善飞机、坦克、舰艇、导弹、鱼雷等武器装备的隐身性能,将是今后隐身领域发展的必然趋势。

等离子体吸波涂料
等离子体吸波涂料是将放射性物质涂覆在目标上,使目标表面附近的局部空间电离,形成等离子体来吸收电磁波的能量。

此技术最大的特点就是不用改变装备的结构,只需利用等离子体发生器就可以实现隐身目的,且隐身效果非常好。

目前,这种技术比较先进的国家是俄罗斯和美国。

红外隐身涂料
红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。

红外隐身的关键就在于目标能在不同区域利用辐射亮度的差别形成热迷彩,其研制的关键是寻找低发射率的树脂胶黏剂。

具有环状结构的橡胶丁基橡胶、聚乙烯和醋酸乙烯共聚物等红外透明性能较佳,可以作为红外涂料的胶黏剂。

可见光隐身涂料
可见光隐身涂料又称视频隐身技术,它是针对人的目视、照相、摄像等观测手段而采取的隐身技术,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,而迷彩涂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。

多频谱隐身涂料
这类涂料一般是指可见光、红外及雷达兼容型隐身涂料,随着先进红外探测器、米波雷达、毫米波雷达、激光雷达等先进探测设备的相继问世,隐身材料正朝着能够兼容米波、厘米波、红外、激光等多波段电磁波隐身的多频谱方向
发展。

近几年,国外先进的多功能隐身材料在可见光、远红外、8mm和3mm五波段一体化方面已取得一些进展。

激光隐身涂料
激光制导导弹或炸弹的投掷精度、应战能力达到了惊人的地步,以致可做到被发现就会被击中,被击中就会被摧毁,严重地威胁地面武器的生存,因此,现代战场上地面武器的激光隐身是必不可少的。

激光隐身的原理主要是基于激光测距机的测距方程,要实现激光隐身,消弱激光测距机的测距能力缩短其最大测程,必须降低目标对激光的反射率。

目前,常用激光探测器的探测频率主要集中在1.06μm和10.6μm两个频段。

在此频段激光隐身涂料具有高的摩尔吸收率,其化学稳定性、热稳定性和力学性能等综合性能优良,所以其应用范围很广。

从国内外隐身技术发展的现状看,“薄、宽、轻、强”是隐身技术的发展方向。

因此,研制和发展宽频带兼容性好、成本低廉、多功能的纳米隐身涂料是必然趋势。

首先,军事侦察的斗争越来越需要性能更好的隐身材料,其次,纳米科技的发展为纳米隐身涂料提供了技术基础与物质储备,这两种因素将促使纳米隐身涂料向更高的水平发展。

随着各国对隐身技术的日益重视,对纳米隐身涂料的研究将更加深入,各种军事装备大量应用纳米隐身涂料必将成为可能。

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