英科学家研制出液体防弹衣遇子弹将瞬间变硬
日就月将,芳纶纤维行业学有缉熙于光明
日就月将,芳纶纤维行业学有缉熙于光明芳纶是一种新型高科技合成纤维,具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能。
它的发现在材料界号称具有“跨时代”的意义。
它实际上是对苯二胺与对苯二甲酰氯缩合聚合而成的全对位聚芳酰胺,在我国普遍简称其为芳纶纤维。
芳纶纤维是强度最高的合成纤维,它具有耐化学腐蚀性、高绝缘性、极高的抗拉强度和起始弹性模量等特性。
目前主要用于制造轮胎帘子线、橡胶补强材料、特种绳索和避弹衣等工业织物以及航空航天、国防军事等高科技领域。
芳纶纤维市场,眼前好景诗难胜自从上个世纪60年代芳纶被发现以来,已经有多种芳纶纤维陆续问世。
目前,学术界普遍根据其结构将芳纶纤维分为对位芳纶、间位芳纶以及邻位芳纶三种。
其中,美国杜邦公司走在了芳纶纤维行业的最前面。
他们不但首先研制成功了芳纶纤维,并率先进行了工业化开发。
即便到了几十年后的今天,杜邦公司的芳纶纤维无论在新产品的研发、生产规模上,还是在市场占有率上都仍然处于世界一流水平。
我国对于芳纶纤维的研制较之欧美发达国家来说起步非常晚,并且一些工程化方面的关键技术很长时间没有取得突破。
同时由于世界上很多国家一直把芳纶纤维作为战略物资进行管制,所以相关技术也从不对外透露或者转让,实行封锁垄断的政策。
各种因素叠加就造成了我国芳纶纤维行业的技术水平、产品档次及生产能力都与国外发达国家存在着一定的差距。
其中最突出的问题就是我国的溶剂尚不能过关,导致大部分原材料不得不需要进口解决。
值得庆幸的是,正是因为我国经济建设中各个方面都需要大量的芳纶及其复合材料,所以,国家将芳纶复合材料的发展列为我国特种纤维领域“十二五”发展的重点之一。
与此同时,我国芳纶纤维各方又捷报频传。
首先是有关科研机构在对位芳纶关键工程化技术方面获得突破,终于使国外对这一产业长达40年的垄断成为历史。
另外,2011年6月13日,我国最大的特种纤维生产基地烟台某公司宣布,该公司承担的国家“863”计划重点项目——年产1000吨对位芳纶产业化项目成功投产,产品已经正式上市。
液体防弹时代即将到来
液体防弹时代即将到来液体也能防弹?在英国伦敦举办的防务产品展上,一款“液体防弹衣”引发了参观者极大兴趣,它被认为是一种革命性的技术突破。
这种新型防弹衣是由英国BAE公司研发生产,其特殊液体材料在受到子弹撞击以后会迅速变厚变硬。
BAE公司研发人员将这种液体材料灌输至美国杜邦公司生产的多层卡夫拉尔(Kevlar)纤维中间,然后用这种“复合材料”制作成新型防弹衣。
卡夫拉尔纤维目前被全世界公认为制作避弹衣的最佳材料,一件普通防弹衣一般由数十层卡夫拉尔纤维和陶瓷板材构成,其坚韧度是钢铁的5倍多。
不过由于它过于沉重,穿戴者的行动受到很大限制。
“液体防弹衣”的重量仅有普通防弹衣的一半,因此它更轻便、更实用。
研究者还进行了对比性防弹试验,他们用一把9毫米口径的手枪首先射击一块由31层卡夫拉尔纤维组成的材料,再用同一把手枪射击一块由10层卡夫拉尔纤维和上述液体构成的材料。
结果显示,当子弹撞击到“液体防弹衣”时它的冲击力马上被分散,破坏力大大降低。
很多士兵之所以殒命战场或身受重伤就是因为他们穿的防弹衣没有这种功能,当子弹的冲击力集中在一个点或者一个很小的区域时,其穿透力是很强的。
液体防弹衣的主要成分是一种特制“抗剪稠密液体”(STF)。
据负责该型研发项目的埃利项目的埃利克·魏特兹尔博士介绍,正常情况下STF就像其他液体一样,很柔软,可以变形。
一旦弹片或弹头触到它,这种液体就能瞬间转变成一种硬质材料,阻止弹体穿过。
这种抗剪稠密液体为什么会有这样神奇的效果呢?用同等分量的玉米淀粉和水做一个小实验,您可以看到类似于剪切增稠的效果。
如果您缓慢的搅动,玉米淀粉会像液体一样移动。
但是当您用力敲击它,它的表面会突然变坚固。
您也能把它捏成球状,但是,当您停止施加压力,小球就破碎了。
现在让我们来看这一过程是如何进行的。
这种在防弹衣中使用的液体是由悬浮在聚乙二醇中的硬质纳米级二氧化硅粒子制成。
这种粒子相互之间有轻微的排斥,因此它们可以轻易的穿过液体,而不是结成块或者沉淀在底部。
英国研制“液态防弹衣”
这 表 明 即使 干 茧 生丝 和鲜 茧 生 丝 的商 检 等 级 相 同 , 但 在织 造过 程 中 的使 用 性 能 是 不 一 样 的 , 即鲜 茧 生 丝 的使 用性 能 明显 低 于干 茧生 丝 。
表 8 泡丝后鲜茧丝与干茧丝的抱合、 清洁 、 洁净成绩
[ 2 ]乔铁军 , 王 仑, 张秀刑 , 等. 干茧丝与鲜茧丝抱合 指标 的 差异性 实验与分析E J ] . 丝绸 , 2 0 0 9 , 4 6 ( 1 0 ) : 3 2 — 3 3 . [ 3 ]黄继伟 , 洪基 武 , 林海 涛 , 等. 鲜茧缫 生丝 与干 茧缫 生丝 的性 能对 比口] . 丝绸 , 2 0 1 3 , 5 0 ( 1 1 ) : 2 8 — 3 2 .
的灵活性 , 比现有类型防弹衣薄 4 5 。同时液态凝胶也可 以
当这种扰 动力 量 足够 大 时 , 微 粒就 会 真 实“ 锁定” 在 一
而液态防弹衣通过 分散 子弹 的撞击 力量 , 可避 免疼 痛挫 伤 、
内脏器官受损和肋骨折断 。 B AE系 统 公 司技 术 中心 发 布 的测 试 视 频 显 示 , 9 m m口 径 手枪 射 击 子 弹 至 结 合 液 态 材 料 的 l O层 凯 夫 拉 尔 防 弹 衣 , 之 后又对 比射 击 了 3 l层 未 添 加 液 体 材 料 的 凯 夫 拉 尔 防
E 6 ]左 葆 齐 , 杨开琳 , 侯彩萍. 国 内 常 用 泡 丝 助 剂 浸 泡 效 果 分
鲜茧 不 经 过 干 燥 和 煮茧 直 接 缫 丝 , 不 但 可 以提
高功效 , 而且 可 以很好 地保 全 副产 品蚕 蛹 的品 质 , 提 高 丝 厂 的效益 。但 是 , 即使 在 其 他 工 艺条 件 相 同 的 情况下 , 鲜 茧 生丝 与 干 茧 生 丝 在 质 量 上还 存 在一 定 的差 异 。这 种 差 异 在 经 过 泡 丝 工 序 后 , 更 加 明显 。
液体防弹衣简介
应力突变流变测量法,STF在不同应力下粘度的不同导致流变性能发生变
化 ,根据STF所受应力后表现出的现象来实现对所测体系的研究。
剪切增稠机理
其一是最先由 Whitlock 和 Metzner 提出,并由 Hoffman 证实的
ODT 机理
Байду номын сангаас
(有序到无序),即体系受到较小外力作用时,粒子的有序程度得到了提高,出现 剪切变稀行为,而当外力更大时,有序结构被破坏,则会出现剪切增稠现象。
其二是 Bossis 和 Brady 基于 Stokesian动力学模拟而提出的
“粒子簇”理论,即剪切变
稀是由于连续的空间网络结构被破 坏,而剪切增稠是由于体系中形成 “粒子簇”,体系粘度增大,从而 出现了增稠现象。
那么这神奇的剪切增稠液体是什么呢?
剪切增稠液体,在常态下十分柔软,一旦遇到高速的冲撞或挤
压,材料变得坚硬从而消化外力。当外力消失后,材料会回复到它 最初的柔软状态,它有着极强的吸收冲击的能力,一般由分散粒子 和分散介质组成。
20 世纪 90 年代中期,美国科研人员运用新型纳米技术成功地研制 出了“剪切增稠液体”(Shear Thickening Fluid,简称 STF)。
分散粒子选用坚硬的颗粒
天然物质 :SiO2、CaCO3 颗粒 有机物颗粒 :PS、PMMA颗粒
分散介质选用无毒 、稳 定、可用温度范围广、流 动性好的液体
无机物:水 、无机物的盐溶液 有机物:乙烯基乙醇 、聚乙二醇、聚丙二醇、 矿物油等, 还可以是几种有机物的混合物
因聚乙二醇是一种应用广泛、不易变质、应用温度范围很广的无毒液体 ,STF中
最新科技资讯之物理Ⅲ
控制漏油难在哪儿?今日视点7月15日,监控墨西哥湾海底漏油油井的摄像头拍摄的视频截图显示,漏油油井装上新的控油装置后再无原油漏出的迹象。
新华社发在经历多次希望与失望之后,美国民众15日终于等到一个阶段性的好消息,英国石油公司新的控油装置已成功罩住水下漏油点,该公司称“再无原油流入墨西哥湾”。
从盖钢筋水泥罩、“灭顶法”,到“大礼帽”、“切管盖帽”法,墨西哥湾漏油事件发生近3个月间,各类控制漏油方法轮番上阵,却一直收效甚微。
漏油封堵为何到现在才初见成效?这还要从本次事件发生的位置深度说起。
本次事件的漏油点位于水下1500多米处。
人们形容处理某一事情“难于上青天”,而在1500米深海封堵漏油的难度一点也不亚于“上青天”。
因为在水下每深入10米即增加一个大气压,水下1500多米处已有150多个大气压,相当于每平方厘米都要承受约155公斤左右的压力。
在如此巨大的压力下,一般的机械都会被挤压变型,或失去功能。
因此只能求助于一些经过特殊处理的机械或装置,并通过远程遥控来实施封堵作业。
临时建造深海作业特殊装置需要时间,而远程操控则复杂缓慢,加之海底洋流和各类化学物理条件的变化,不可预测性大大增加,影响各类方法的实施效果。
比如,曾经使用的盖钢筋水泥罩,就因为海底气体水合物堵塞收集漏油的管道而无法继续使用。
15日的工程终于获得进展,这是在经过一系列尝试和吸取多次失败的教训后,获得的成功,足见深海控油堵漏的不易。
但压力远没有结束,当天控漏成功只是“阶段性胜利”。
有专家指出,目前的方法不能彻底封堵漏油,只能把漏油全部收集,从而不污染罩外海域,但最彻底的方法是打减压井。
此外,即使是“阶段性胜利”也需要几天的检验,以确认控油罩控油能力不会下降。
而目前已是美国墨西哥湾飓风季,预计今年会有多起飓风经过墨西哥湾。
一旦遇到强烈飓风,吸油船不得不与控油罩分离,控油罩能否自行罩住漏油将是挑战。
眼下,英国石油公司正在漏油井附近钻两口减压井,希望借助减压井的连通性,注入混凝土和泥浆,最终永久性封死漏油井。
科学家制出超级液体防弹衣
打就变硬 力消就还原
“ 切增 稠液 体 ”其 实是 一种 处 剪
器和 原料研 究理 事 会”共 同开 发 , 仅
授权 美 国 “ 装甲 控股 公 司”生产 相关 产品 。 悉 , 用 “ 据 利 剪切 增稠 液体 ” 技 术 制造 的新型防 弹衣将于 今年年 底批 量上 市销 售 ,每 件售 价为 5 0 6 0 0 - 0 美元 。 又 轻 、又软 、又薄 、还 刀枪 不入 的衣服 , 一直 部只 存在于 神 话和 小说 中 , 黄蓉 的软猬 甲 、 貅甲 等等 。 如 貔 但 盔 甲的轻便 性和 防护性 一直是 一对不 可 调和 的矛盾 , 即使是 目前 最先 进 的
05 t 界麓 空麓 天博 览
韧 ,难 以被穿 透 。
因此 ,利 用Biblioteka “ 切增 稠液 体 ”制 剪维普资讯
防 弹背 心 , 其实 也没 比中 世纪 的盔 甲 在 原理 上高 明多 少 , 起主 要防 护作 用 的 ,还是插 在 里面 的那块 金 属板 。悍
供更 舒 适的工 作服 。
这种新型材料 还可以被制 成防爆
毯 , 盖在可 疑包 裹或 未爆 炸的军 火 覆
旦受 到冲 击 、压 紧 ,“ 切增 稠液 剪
体 ”就 变成 坚硬 的 固体 ,使 织物 更强
上 ,甚至 可以 用在伞 兵靴上 ,这种 靴 子 在碰 撞时 可以 变硬 , 从而 保护 伞兵
马 军 车 也 面 临 同 样 的 问 题 , 在 的 轻 现
低 。“ 液体 装 甲”的制 作也 非常 简便 ,
用广泛 的无毒 液体 ,能承受 的温度 范 围 很广 。极其 细 小 的硅 微粒 ( 非常 坚 硬) S F 是 T 的另 一成分 。 这种 流动性 很 强 的液体和 坚硬的 微粒结合 后 ,能形
非牛顿流体防弹衣
非牛顿流体防弹衣引言随着科技的不断发展,人们对于个人安全的需求也日益增加。
在许多危险环境中,特殊的保护装备可以起到关键的作用。
本文将介绍一种被称为非牛顿流体防弹衣的创新防护装备。
非牛顿流体防弹衣以其独特的材料和工作原理,为使用者提供了更高的安全性和舒适性。
1. 非牛顿流体的介绍非牛顿流体是一种特殊的流体体系,其粘度随着剪应力的改变而变化。
与牛顿流体相比,牛顿流体的粘度是固定的,而非牛顿流体的粘度可以在不同条件下发生变化。
2. 非牛顿流体防弹衣的材料非牛顿流体防弹衣的外层通常由高强度的纤维材料制成,比如高强度聚合物纤维或芳纶纤维。
这些纤维材料可以有效的阻挡来自子弹和尖锐物体的攻击。
防弹衣内层的关键部分是非牛顿流体材料,它们通常由粘性纳米颗粒悬浮在基础液体中而形成。
这些纳米颗粒可以自由流动,但当受到外力作用时,它们会迅速聚集在一起形成坚硬的保护层,从而有效地吸收和分散来自攻击的冲击力。
3. 非牛顿流体防弹衣的工作原理当非牛顿流体防弹衣受到外力作用时,比如子弹撞击,液体中的纳米颗粒会迅速聚集,形成一个坚硬的保护层。
这个保护层可以吸收和分散来自外部的冲击力,在保护使用者的同时减少受伤。
由于非牛顿流体的粘度特性,防弹衣在受到外力作用后会迅速恢复到原来的状态,使得使用者可以自由活动,并获得更高的舒适性。
4. 非牛顿流体防弹衣的应用非牛顿流体防弹衣主要应用在军事、执法和安全领域。
军事人员和警察可以通过佩戴这种防弹衣来保护自己免受来自枪械和其他攻击的伤害。
此外,非牛顿流体防弹衣也可以应用在特殊职业领域,如火车司机、飞行员等,以提供额外的保护。
5. 非牛顿流体防弹衣的发展前景随着科学技术的不断进步和人们对安全需求的增加,非牛顿流体防弹衣有着广阔的发展前景。
目前已经有一些公司和研究机构在研发和改进非牛顿流体防弹衣的材料和设计。
未来,随着技术的进一步创新,非牛顿流体防弹衣有望变得更轻、更耐用,并提供更高的防护性能。
结论非牛顿流体防弹衣作为一种创新的防护装备,以其独特的材料和工作原理,在提供更高安全性和舒适性方面具有巨大潜力。
神奇的魔法凝胶
新38视点·前沿科技双重特性变化大英国D3O公司采用尖端纳米技术研发出的D3O型减震凝胶,具有液体和固体物质的双重特性。
它也被称作魔法凝胶,是一种非牛顿流体物质,聚合在一起时会立即分散甚至消除碰撞打击产生的冲击力护目的。
一旦外力作用消失,柔软。
非牛顿流体是指不满足牛顿黏性实验定律的流体,它的剪应力与剪切应变率之间不是线性关系。
绝大多数生物流体都属于现在所定义的非牛顿流体,如人身上的血液、淋巴液、囊液等多种体液以及像细胞质那样的“半流体”。
从外表来看,D3O型减震凝胶与儿童玩的“培乐多”彩泥很相似,是一种泡沫状的橙色的果冻,可以被随意挤压成各种形状。
如果只是用手轻轻揉捏它制成的橙色黏球,感觉软乎乎的,而且柔韧性也很好但是当橙色黏球遭到撞击时,会在瞬间变得很硬。
在一次试验中,研究人员先将D3O型减震凝胶揉成随意的形状并覆盖在自己的手指表面,然后用木槌猛烈敲打手指,结果试验者没有感到任何不适。
原来它像一个坚固的保护套,可以吸收冲击力,保护手不。
D3O型减震凝胶的发明者、合体,类似于黏稠的液体,淀粉和水的潮湿沙子况下,分子其中的硅材料纳米粒子能像金属一般流动,致使凝胶又轻又软,活动。
但是在遭到剧烈撞击的时候,会马上互相交错,一起,变成如格子般的固体排列结构。
凝胶立即迅速收紧变硬,帕和蜘蛛侠,神奇的魔法凝胶Miraculous Magic Gel编译/ 李忠东用人体头部模型测试D3O型减震凝胶头盔垫所承受的冲击力新39视点·前沿科技大,已经过时。
而后者更加灵敏和隐蔽,能力也更强。
”作为一种新材料,D3O型减震凝胶具有独特的专利和专有技术,用于生产对速度敏感、柔软、易弯曲的亮橙色材料。
这种材料减震性能高,可用于制造防碰撞保护产品,目标用途为工业保护、工装和电子产品市场。
各行各业用途广通过精妙的原料配比,D3O型减震凝胶能为制作贵重物品的保护装置提供最佳原材料。
英国一家公司利用这种凝胶生产手机保护壳;美国滑雪队使用含有这种保护性凝胶材料的运动装备,包括滑雪所需的高柔韧度护膝和软帽。
英发明神奇液体防弹衣 受到子弹冲击时变硬
英发明神奇液体防弹衣受到子弹冲击时变硬
佚名
【期刊名称】《科技与生活》
【年(卷),期】2012(000)007
【摘要】据国外媒体报道,英国BAE系统公司近日研制一种神奇的新型液体防弹衣。
这一具有革命性的发明采用一种名为“剪切增稠液”的液体,该液体在受到子弹冲击时会变硬从而起到阻挡子弹的作用。
新型液体防弹衣可以为士兵提供史无前例的有效保护,同时又能保证他们自由灵活地运动,不再受到笨重的传统防弹衣的限制。
【总页数】1页(P22-22)
【正文语种】中文
【中图分类】G305
【相关文献】
1.英发明神奇液体防弹衣受子弹冲击时变硬 [J], 彬彬
2.英发明神奇液体防弹衣受子弹冲击时变硬 [J],
3.英科学家研制出液体防弹衣遇子弹将瞬间变硬 [J],
4.英发明神奇液体防弹衣受子弹冲击时变硬 [J],
5.英发明神奇液体防弹衣:重仅为传统防弹衣一半 [J],
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四川省仁寿县高中2014届高三语文5月冲刺卷
仁寿县高中2011级5月语文试题本试卷分选择题和非选择题两部分。
共8页,满分150分。
考试时间150分钟。
注意事项:1、答题前,务必将自己的姓名、考号填写在答题卡规定的位置上。
2、答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动。
用橡皮擦擦干净后。
再选涂其它答案标号。
3、答非选择题时,必须使用0。
5毫米黑色签字笔。
将答案书写在答题卡规定的位置上。
4、所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。
5、考试结束后,只将答题卡交回。
第I卷(选择题,共27分)一、(12分。
每小题3分)1、下列词语中加点的字,每对的读音都不相同的一组是:A.草菅.人命 / 歼.灭谄.媚阿谀 / 陷.阱矫.揉造作 / 矫.情B.颐.指气使 / 丰腴.不寒而栗. / 莅.临弦.外之音 / 旋.律C.功亏一篑. / 感喟.苦心孤诣. / 翌.日头皮屑. / 戏谑.D.拾.级而上 / 侵蚀.涣.然冰释 / 盥.洗所向披靡. / 靡.费2、下列各组词语中,没有错别字的一项是()A.譬如云翳慷慨层峦迭嶂B.抒祸社稷烹饪不容置疑C.苍莽暮蔼布署趋之若鹜D.涟漪抽搐勖勉残羹冷炙3、下列各句中加点词语使用恰当的一项是()A.社会的飞速发展真令我们眼花缭乱,无论..谁一觉睡了十年才醒来,都.会发现自己好像远古的来客,同身边的世界格格不入。
B.唐诗、宋词是中国古代文学的辉煌乐章,阅读这些名篇佳作,可以从中领略..中国古典文学的语言魅力,感受中国文化的风神韵味。
C.传统伦理道德中我们都司空见惯....的一句话”父母在,不远游”,如今已被激烈的竞争冲得无影无踪。
D.文化传统的变化无论如何总是缓慢的,渐进的,不会一挥而就....,即使在社会急剧变幻的革命时期也是如此。
4、下列各句中,没有语病的一项是:A.近几年来,我国领海不断被侵扰,为了应对复杂多变的海上变化,中国海监局调整了工作规划,加大了海上巡航密度和执法装备的质量。
B.马未都先生创作了《醉文明》,既包括了传统与现代的碰撞,又不乏以史为鉴的反思,从物质文明的角度全方位诠释了中华文化的起承转合。
扒一扒现在最尖端的几种军事黑科技
扒一扒现在最尖端的几种军事(jūnshì)黑科技本次阅兵展示了一些黑科技,大家都开始关心军事动态起来,特别是国外的军事科技发展。
今天就给大家扒一扒当今世界军事科技方面的黑科技发明,有很多实在是脑洞大开!一、波兰发明超强液体防弹衣,一遇子弹就变硬近日,波兰Moratex安全技术公司宣称,他们研制出的液体防弹衣,可以阻挡任何子弹。
而加的这个特技(tèjì)液体,名为“剪切增稠液体(STF)”。
这种液体由“美国特拉华州立大学合成物质研究中心”和“美国陆军研究实验室”下属的“武器和原料研究理事会”共同开发的。
“剪切增稠液体(STF)”,遇到冲击就会迅速变硬,不仅能快速抵挡子弹的冲击,还能将能量(néngliàng)扩散到更大的面积上。
和汽车里安全气囊原理一样,分散碰撞时产生的压力。
研究人员表示,他们已经将危害减少到100%,偏差也从4厘米减小到1厘米。
它可以很好的抵挡速度每秒450米的子弹。
过不了多久,军队就可以购买到这款防弹衣。
数据说话,还是很乐观的。
那么问题来了,液体的,会比金属纤维还要轻吗?回答是肯定(kěndìng)的,而且比起凯夫拉纤维,更有柔韧性。
“剪切增稠液体(STF)”的主要成分是由聚乙二醇和硅微粒组成。
聚乙二醇是一种应用广泛的无毒液体,能承受的温度范围很广。
你以为填充的全是液体吗?液体防弹衣,里面可不是流动的液体填充其中,而是将防弹纤维浸泡在液体中。
就是说,液体代替了一部分的纤维层,使其更轻更灵活。
荷兰推出的这件,在没有外力作用下,液体是可以流动的,但是遇到(yù dào)外力,将会在几秒内变硬,让防弹纤维变得格外坚固,从而抵挡子弹的冲击。
但是很快,这件防弹衣又恢复了柔韧性。
二、美军最新的电磁弹射系统最近美国福特号航母完成了电磁弹射器的安装,为了测试这种电磁弹射系统,他们在航母上玩起了“打水漂”游戏。
不过他们可不是用的石块,而是这个(zhè ge):一个重达36吨的铁块。
英媒:波兰研发神奇液体防弹衣
英媒:波兰研发神奇液体防弹衣
英媒称,波兰一家防弹衣研究生产机构的科学家们正致力于将一种遇冲击时可以变硬的“神奇液体”用在他们的产品中。
英国《每日邮报》网站报道,这种液体被称为“剪切增稠液体(STF)”,在任何温度下遇到冲击时就会迅速变硬。
装入一种“液体装甲”中后,这种液体可以阻止高速射弹的穿透,还可以将能量扩散到更大的面积上。
STF的准确成分只有Moratex和它在华沙军事装备技术研究所的发明者们清楚,但是冲击强力试验证明它对范围广泛的射弹有抵抗能力。
液体盔甲
液体盔甲新技术是在若干层普通防弹织物之间涂上一种胶状化合物,该胶状物是基于氟和刚玉型结构氧化物的纳米粒子结合而成。
研制出来的样品看似一块传统的强力防弹织物。
然而,当它受到强烈冲击时,其内部的胶状物会在顷刻间变得异常坚固,以防止子弹穿透。
据悉,莫斯科钢铁研究所和位于莫斯科郊外卫星城泽廖诺格勒的纳米应用技术研究所已经制造出第一批“液体盔甲”的样品,目前正在进行弹道学试验。
研究人员通过试验比较普通防弹织物样品和新样品的防穿透性能。
试验结果表明,“液体盔甲”的弹道特性更佳,能够承受以每秒558米的速度射来的子弹的冲击。
俄钢铁研究所研究员叶夫根尼·奇斯佳科夫说,有关“液体盔甲”的研究目前正处于起步阶段。
他说:“我们(正试图)找出新型防护材料的优点。
如果研究工作表明将…液体盔甲‟用于人员和装备防护有优势,我们将进行更大规模的研究。
”+++++++++++++++++液体盔甲Liquid Body Armor【神奇液体,吃软不吃硬】用细棒轻轻搅拌杯子中里的液体时它跟普通的液体没什么两样,但一旦加快搅拌的速度和力度,就会发现它越来越黏稠;慢慢提起细棒时很轻松,但猛地提起细棒时杯子连同杯子中的液体也会一起被提起。
这是一种新材料——“剪切增稠液体”,也称为STF液体(Shear Thickening Fluid),用这种神奇的液体就能生产出平时穿着时非常柔软但一旦受到致命冲击时就会变硬的“液体盔甲”(Liquid Armor)——平时穿着时非常柔软,但一旦受到致命冲击时就会变硬。
剪切增稠液体是由硬质纳米粒子经过特殊工艺生产而成,因其硬质纳米粒子的粒径和浓度不同而具有不同的颜色,随着粒径和浓度由小变大颜色逐渐加深形成米、黄、棕、红、蓝、黑6种颜色,即六种型号剪切增稠液体,拥有不同等级的防护能力。
【“剪切增稠液体”工作原理:遇击变硬,力消还原】剪切增稠液体中的纳米球形颗粒是自然界中最硬的非金属材料之一,将极其细小的纳米球形微粒(如SiO2二氧化硅球形微粒)混入到不挥发、流动性好的无毒液体中形成悬浮液或凝胶。
液体防弹衣PPT
英国科学家利用被戏称为“防弹奶蛋糊”的物质,已 经制成一种液体防护衣,这种防护衣在受压后会自动变硬, 吸收撞击在它表面的弹片产生的冲击力。 研究人员把他们推导出来的一个秘密化学公式与传统 的凯芙拉纤维结合,制成这种“超级护甲”。当这种衣物 的粘性物质与传统的凯芙拉纤维粘贴在一起,可以吸收子 弹产生的冲击力,并通过变稠,对撞击做出反应。他们希 望利用这种物质,为前线的士兵制作更轻、韧性更好和更 有效的防护背心。 专家之所以会将这种液体称作“防弹奶蛋糊”,是因 为它的分子的结合方式和“变稠”方式,跟搅拌中的甜点 奶蛋糊一样。英国布里斯托尔国防航空业巨头BAE系统公 奶蛋糊一样。英国布里斯托尔国防航空业巨头BAE系统公 司的一个科学家小组开发出这项创新技术。
当暴露于磁场时,磁流变液中的粒子顺着场力线排成一列。 液体的硬化过程只需1/20000秒。效果的剧烈程度随液体的成分、大 小、形状和磁场的强度而不同。例如,刚开始麻省理工学院研究人 员使用球形铁粒子,这些铁粒子即便在磁场下也可以彼此滑过,这 会影响防弹衣的加固,因此,研究人员转而研究其他形状的铁粒子, 以其得到更好的效果。 就像剪切增稠液体,您也可以通过一些普通的现象来认识到磁流 变液的效果。将铁粉与油混合就可以制造一个非常棒的现场展示。 当没有磁场存在的时候,液体可以非常轻易的流动。但是一块磁铁 便可以使液体变得更加粘稠,或者变成一种与盛它的容器不同的形 状。有时候,差异可以从表面看出来,液体会形成明显的尖形、槽 型和其他各种形状。艺术家们甚至使用磁铁、磁流变液体或其他的 铁磁流体来创作艺术作品。 用正确的材料密度、粒子形状和磁场强度,磁流变液体可以从 流体变为非常紧密的固体,就像剪切增稠液体,这种改变可以迅速 增加防弹衣的强度。这种技术的关键因素在于如何诱发流体的改变。 要引起一整套防弹衣内磁流变液体的改变需要足够大的磁铁,这将 使防弹衣变得很重,不便于随身携带,因此研究人员打算在防弹衣 内部使用细电路。
漫话防弹衣(二)
(DOYENTRONTEX软性,称为软体防弹衣。
硬体防弹衣则是以特种钢板、超强铝合金等金属材料或者氧化铝、碳化硅等硬质非金属材料为主体防弹材料,由此制成的防弹衣一般不具备柔软英国南安普敦大学的科学家们发明了一种用从液体水晶提炼的纤维制成的防弹背心。
研究人员在实验过程中发现,当对一层水晶施加电压时,所有液体水晶呈同一方向衣一半稠液”还可以喷涂于两层凯夫拉尔之间,凯夫拉尔材料的强度就是钢铁的五倍,因此它也被认为是标准的防弹衣材料。
这种新型超强超薄防弹衣液体防弹衣Copyright©博看网 . All Rights Reserved.袭击,避免受到严重伤害或死亡。
多年来,人们不得不发明更强大、更先进的盔甲以应对愈来愈高级的武器。
然而,尽管经过多次改进,现代防弹衣依然有着与古代盔甲相似的缺陷。
无论是用金属板还是纤维制作的盔甲都很笨重,而且许多种类的盔甲都很坚硬,不适用于胳膊、腿和脖子。
因此,中世代或辅助现有防弹背心的潜质。
最终,士兵、警察和其他人可能都将使用这种防弹衣来保护胳膊和腿。
目前主要的两种液体防弹衣都是使用杜邦公司的凯夫拉防弹纤维,这种纤维通常用于制作防弹背心。
当一颗子弹或者弹片击中凯夫拉防弹背心的时候,防弹材料层会将力量分散至一个大的表面。
子弹也可以使凯夫拉防弹纤维伸张,慢慢的消填充在固体纤维层间。
然而,这两种目前正在研究的液体防弹衣都没有一个可见的液体层。
反之,是将防弹纤维浸泡在这两种液体的其中一种中。
剪切增稠液体用于防弹衣的制作第一种液体是剪切增稠液体(STF),当它遇到机械应力或者剪切时,就会变得如同固体一般坚硬。
剪切增稠液体用于防弹衣的制作. All Rights Reserved.换句话说,在没有外力作用前,它像液体一样流动,但在被其他物体强烈的撞击或者摇动后,它会在几毫秒内变硬。
与剪切增稠物质相反的是油漆,当它被用力摇动或者搅拌时会变的更稀薄。
用同等分量的玉米淀粉和水做一个小实验,您可以看到类似于剪切增稠的效果。
荷兰一博士生成功减少非晶硅型太阳能电池的光劣化现象
名博 士 生在其 博士 论文 中表 示 , 已成功 地 大 幅减 少 了非 晶硅 型太 阳 能 电池 转换 效率 的光 劣 化 现 象 。 即 使 针 对 以 前 转 换 效 率 在 制 造 完 成 后 为1 %、稳定后 降至7 0 %左 右 的情况 ,也可将稳
一
种 方法 能够像 自体骨骼 移植 方法 一样 有效 ,且 能完全避 免现有疗法 的缺 陷。 研 究人 员 已证实 该生物 材料 能使人 体产 生 新 的骨 细胞 ,但 还不 明 白其 具体 工作机 制 。他 们 认 为 ,干 细胞 应在 其 中发 挥 了关键作 用 ,并 将在下一阶段 的研究 中着重对 此进 行验证 。 据 了解 ,特 文特 大学对 这种 生物 陶瓷材 料 的研 究 已持 续 了近 l年 ,在完 成相 关 的验证 和 0 审 批 后 , 该 材 料 有 望 于 近 几 年 内投 入 临 床 应 用。 ( 张忠模 )
特 殊 的基 因 , 该 基 因 具 备 萤 火 虫 的 生 物 发 光 特 征 , 未 来 可 植 入 不 同 类 型 的 生 物 体 。 如 果
窃研锤阳黼 藤 鼢嚣瓣
据 海 外 媒 体 报 道 , 英 国 科 学 家 研 制 出 了 一 种 液 体 新 型 防 弹 材 料 ,兼 有 柔 韧 和 轻 便 的特 点 。研 究人 员称 ,这种 液体 材料将 有望 取代 现 用 防弹衣 ,用 来保 护前 线士 兵和警 察们 的手 臂 和腿部 。 研 究人 员将一 种液 体与 现有 防弹衣 使用 的 凯 夫 拉 纤 维 结 合 在 一 起 , “ 制 ” 出 了 新 式 防 缝 弹衣 。新型 防弹衣 使用 了 “ 剪稠 密液 体 ”。 抗 这 种液 体在遭 遇压 力 时 ,会 紧紧 “ 团结 ”在 一 起 ,让 凯夫拉 等物 质 的结构 变得 更加密 实 ,因 此 ,在接 触 到子弹 时 ,新 防弹衣 表面会 增 厚并 且变得更加黏稠 。 研 究 人 员 介 绍 说 “ 材 料 是 一 种 新 型 的 该 ‘ 弹 奶 油 冻 ’ , 当 受 到 外 部 冲 击 时 , 其 分 子 防 会 紧 紧 地 簇 拥 在 一 起 ,从 而 让 其 变 得 更 加 黏 稠 , 这 同 奶 油 经 过 搅 拌 变 得 黏 稠 是 一 个 道
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攻击时, 其液体材料将与奶蛋糊非常相似 。该技术 的
传统防弹衣已逐渐不适应现代战争环境。 目前 , 这种 原理最好是用汤匙搅拌奶蛋糊来解释 , 当液体状态时 超级防弹衣除计划用于军事人员 , 还可用于其它的防
你用汤匙搅拌 , 几乎感觉不到阻力 , 但液体物质与传 护性用品 , 比如: 增强防护衣的保护效果 , 为警察和救 统凯夫拉尔纤维材料结合在一起时 , 你就会明显感到 护工作人员提供保护等。
开 眼 界
T C 0L E HN 0GY A ND MAR T KE
Vo. 9 . .01 11 No 12 2
英科学家研制出液体防弹衣 遇子弹将瞬问变硬
据英 国每 日邮报 报 道 , E, 学家 最新 研 制 一 近 l科 阻力 的存 在 , 随着 搅 拌 的速 度 加 快 ,奶 蛋 糊 ’ 变得 ‘ 就
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学 神经 科 学 家 的一项 最 新 研究 揭 示 了死 亡 神 经元 被 清除 和新 神经元 形成 的机 制 。 研究有 助 于设计 新 型 该 成人 大脑 每天产 生上 千个新 的神经 元 , 只 有很 但
“ 我们首次发现 ,C + D X 细胞在大脑 中除了作为神
经祖细胞 以外 , 还能充 当吞噬细胞 , 把它们死亡的兄 疗法 , 促进成人大脑神经形成 , 帮助那些抑郁症 、 外伤 弟清理掉。要维持脑组织不断再生新的神经元 , 这一
特一 尼 (t at eny说 : 当这 款 防弹衣 遭 受 子 弹 彭 Se rP ne) “ w
传统防弹衣的厚度减少4 %。 5 科学家在测试 中, 0 将30 米每秒 的圆珠射 向3层未加工的凯夫拉 尔纤维和l 1 O
层凯夫拉尔纤维与液体物质构成的“ 防弹奶蛋糊” 佩 。 尼 强调 称 , 试 结果 显 示 , 者被 圆珠撞 击 形 成 的 凹 测 后 坑很浅 , 而前者的抗撞击效果则差一些 , 并且沉重 的
Hale Waihona Puke 止。但现有证据表明 , 仍有两个脑区还在 自然地产生
大量新神经元 , 一个在海马回, 这里被认为是形成 、 组 织和存储记 忆的地方 ; 另一个在嗅球 , 是感知味觉的
脑区。
力 的可 能性 。
“ 成人大脑 中新生神经元的产生和死亡 , 与人们 的学习 、 记忆能力密切相关 。弗吉尼亚大学神经科学 ” 学 院主席 、神经 外科 教授凯 文 ・ 说 ,这 一 发现揭 示 李 “
成人大脑 每天产 生上千神 经元 有 望带来新学 习方法
有双重调节功能 , 控制着新生神经元是发育成熟还是 少一部分能存活下来 , 其余死亡后都被一种吞噬细胞 被清除 。一般祖细胞是机体的修复系统, 负责补充某 给清 除 了。据美 国物 理学 家组 织 网报道 , 吉尼 亚大 种 特殊 细胞 , 弗 对血 液 、 肤和肠 道组 织进行 维 护 。 皮
了成 人 大脑新 生神经 元产 生 和清除 的过程 , 标志 着在
该研究 由弗吉尼亚大学神经科学副教授乔纳森 ・ 凯普尼斯和弗吉尼亚大学细胞清理中心主管科迪 ・ 拉
研究成人大脑新生神经元数量控制机制上迈 出了重 有望带来能改 维钱德共同领导。 研究小组发现了一种称为微管相关 要一步。以这种方式调控新生神经元 , 包 蛋 白一正向神经元(c +的特殊祖细胞 , Dx) 该祖细胞具 变 人们 的基本 认知 功能 的手段 , 括新学 习方 法 。”
一
据悉 , 国科学家研制出一道保密化学公式配制 英
介绍称 ,液体物质与凯夫拉尔纤维材料粘在一起 , 当 子弹击 中防弹衣 ,液体物质承受冲击力则越变得坚
相 比目 前英军使用的军用防弹衣 , 这款最新研制 的液体防弹衣使用的原材料较少 , 并且更轻 、 更小 , 为
硬。他们希望这款超级防弹衣能够制作得更轻 、 更柔 士兵灵活性作战提供了机动性 。 软, 成为前线士兵贴身的防弹背心。 该款超级防弹衣不仅可使士兵增强灵活性 , 还比 这项前 沿科技是 由英 国布里斯 托尔市B E A 航空 与航天系统公司的科学家小组设计的, 该公司主要负 责研制全球防御和安全系统 的武器和装备。 BE A 公司设计和材料科技商业部负责人斯 图尔
种液体防弹衣 , 当防弹衣里的液体物质接触子弹的猛 越来越硬。 当子弹撞击该材料时, 它就瞬间变硬 , 吸收 烈 冲击 时会 瞬 间变硬 , 这种 奇特 的 防弹衣 被研 究人 员 子弹撞击产生的冲击力。” 称为“ 防弹奶 蛋糊 ” 。 这种防弹衣之所以会瞬间变硬 ,是 由于使用了 “ 衰减浓度” 液体 , 这种液体与凯夫拉尔纤维增强材料 “ 防弹奶蛋糊 ”再与传统的凯夫拉尔纤维材料结合在 结合在一起 , , 当遭受冲击力和压力时它们会结合得更 起, 最终 成功 打造 出这种 “ 超级 防 弹衣 ” 。研 究 人员 加 紧密 , 变得 坚硬 。
压迫导致脑功能障碍的患者重新恢复大脑功能 , 有望 过 程必 不可 少 。” 凯普尼 斯说 。 改变 人 的基本认 知 功能 , 来新 的学 习方 法 。 带 拉 维钱德 表示 , 现该过 程有 助 于研究 大脑 如何 发
人在成年后 ,绝大部分脑 区的神经形成基本停 控制新生神经元的增减 , 为我们带来恢复大脑年轻活