Оптоэлектронные функциональные материалы относятся к материалам, используемым в оптоэлектронной технологии. Они могут передавать и обрабатывать информацию в сочетании с оптоэлектроникой и являются важной частью современных информационных технологий. Оптоэлектронные функциональные материалы широко используются в военной промышленности. Ртутный кадмий теллурид и индийный антимонид являются важными материалами для инфракрасных детекторов; Сульфид цинка, селенид цинка и арсенид галлия в основном используются для изготовления окон, капюшонов и обтекателей для инфракрасных систем обнаружения самолетов, ракет, наземного оружия и оборудования. Магниевый фторид имеет высокую коэффициент пропускания, сильную устойчивость к эрозии и эрозии дождя и является хорошим инфракрасным трансмиссионным материалом. Лазерные кристаллы и лазерное стекло представляют собой материалы для мощных и высокоэнергетических твердых лазеров. Типичные лазерные материалы включают рубиновые кристаллы, неодимиевые алюминиевые гарниты, полупроводниковые лазерные материалы и т. Д.
Картина
2. Материалы для хранения водорода
Для некоторых переходных кластерных металлов, сплавов и интерметаллических соединений из -за их специальной структуры решетки атомы водорода могут легко проникнуть в тетраэдрические или октаэдрические интерстициальные сайты металлической решетки с образованием металлических гидридов. Этот материал называется материалом для хранения водорода.
В отрасли вооружения батареи свинцовой кислоты, используемые в транспортных средствах, должны часто платить из-за их низкой мощности и высокой скорости саморазряда, что делает техническое обслуживание и транспортировку очень неудобными. Выходная мощность разряда легко влияет на срок службы батареи, состояние зарядки и температуру. В холодных климатических условиях начальная скорость транспортных средств резервуаров будет значительно замедлена или даже не может начать, что повлияет на боевые возможности резервуара. Аккумуляторы для хранения водорода имеют преимущества высокой плотности энергии, сопротивления перезарядки, сопротивления шока, хорошей низкой температуры и длительного срока службы. Они имеют широкие перспективы применения в будущем разработке основных батарей бата -бата.
3. Использующие и амортизационные материалы
Демпфирование относится к явлению, что даже если свободно вибрирующее твердое вещество полностью изолировано от внешнего мира, его механические свойства будут преобразованы в тепловую энергию. Цель использования функциональных материалов высокого демпфирования состоит в том, чтобы уменьшить вибрацию и шум. Следовательно, демпфирование и амортизационные материалы имеют большое значение в военной промышленности.
Картина
Применение иностранных металлов демпфирующих материалов в основном сконцентрировано в промышленных секторах, таких как суда, авиация и аэрокосмическая промышленность. Военно-морской флот США использовал сплав с высоким содержанием демпфирования MN-CU для производства подводных пропеллеров, достигнув значительных эффектов шока.
На Западе применение исследования демпфирующих материалов и технологий в оружии получило большое внимание. Некоторые развитые страны создали исследовательские институты специально для применения демпфирующих материалов в оружии и оборудовании.
После 1980 -х годов технология демпфирования, поглощение шока и снижение шума достигла большего прогресса. С помощью применения CAD\/CAM в технологии амортизации и снижения шума они интегрировали тесты проектных материалов-процессов и провели демпфирование, поглощение шока и конструкцию снижения шума общей структуры. Моя страна провела исследование демпфирования, амортизационного поглощения и шумоподавления материалов в течение 1970 -х годов и достигла определенных результатов, но все еще существует определенный разрыв по сравнению с развитыми странами. Демпфирующие материалы в основном используются в аэрокосмическом поле для изготовления внешних оболочек управляющих панелей или гироскопов, таких как ракеты, ракеты и струи; В судостроительной промышленности демпфирующие материалы используются для изготовления винтов, компонентов передачи и кабины, которые эффективно уменьшают вибрацию и шум, генерируемые поверхностными столкновениями во время снятия механических деталей.
В вооруженной промышленности вибрация детали трансмиссии резервуара (коробка передач, коробка передач) представляет собой сложную вибрацию с широким диапазоном частот. Применение высокопроизводительного демпфирующего цинко-алюминиевого сплава и износостойкого материала, устойчивой к износостойкой поверхностному покрытию, значительно снизило вибрацию и шум, создаваемые частью передачи в основном боевом баке.
4. стелс -материалы
Развитие современного атакующего оружия, особенно появление точного забастовочного оружия, значительно угрожало выживаемости оружия и оборудования. Больше не практично просто полагаться на укрепление возможностей защиты оружия. Использование технологии стелс -технологий может сделать неэффективные системы обнаружения, руководства и разведки противника, чтобы как можно больше скрывать себя и захватить инициативу на поле битвы. Предварительное обнаружение и уничтожение врага стало важным направлением развития для современной защиты оружия. Наиболее эффективным средством стелс -технологии является использование стелс -материалов.
Картина
Исследование технологий и материалов за рубежом началось во время Второй мировой войны, возникшее в Германии, развивалось в Соединенных Штатах и расширилось до передовых стран, таких как Великобритания, Франция и Россия.
В настоящее время Соединенные Штаты находятся на ведущем уровне в исследованиях технологии и материалов стелс -технологий. В области авиации многие страны успешно применили технологию Stealth к скрытному самолетам; С точки зрения обычного оружия, Соединенные Штаты также провели много работы над скрытностью танков и ракет и использовались в оборудовании один за другим. Например, в баке США M1A1 используются радиолокационные волны, а инфракрасная волновая стелс -материалы, а бывший Советский Союз T -80 резервуар также покрыт стелс -материалами.
Материалы из стелса включают в себя миллиметровые структурные поглощающие материалы, материалы, поглощающие миллиметровые резины, и многофункциональные поглощающие покрытия, которые могут не только уменьшить вероятность обнаружения, отслеживания и удара миллиметровых радарных систем волны и миллиметровых волн, но также быть совместимыми с эффектами видимого света, почти инфракрасного смаплавного и среднего и значимого внося в плане.
В последние годы, улучшая и улучшая традиционные материалы для скрытности, зарубежные страны стремятся изучить различные новые материалы. Материалы Whisker, наноматериалы, керамические материалы, хиральные материалы, проводящие полимерные материалы и т. Д. Постепенно применяются к радиолокационным волнам и инфракрасным стелс -материалам, что делает покрытие более тонким и легче. Наноматериалы имеют отличные характеристики поглощения волн, широкую полосу пропускания, хорошую совместимость и тонкую толщину. Разработанные страны изучали и разработали наноматериалы как новое поколение материалов из стелса; Внутренние исследования по материалам -скрытном материалах миллиметровых волн начались в середине -1980 и исследовательских единиц в основном сфокусированы на системах оружия. После многих лет тяжелой работы, предварительные исследования добились больших успехов. Эта технология может быть использована для маскировки и скрытности различных систем наземного оружия, таких как основные боевые танки, 155 -мм современные системы гаубицы и амфибийные танки.
В настоящее время четвертое поколение сверхзвуковых истребителей, разрабатываемых в мире, используют композитные материалы, слияние крыла и поглощающие радар в своей структуре фюзеляжа, которые делают их по-настоящему скрытными. Электромагнитные волновые покрытия и электромагнитные экранирующие покрытия начали наносить на самолеты Stealth. Ракеты «Поверхности-воздух» Соединенных Штатов и России используют стелс-материалы с легким весом, широкополосным поглощением и хорошей тепловой стабильностью. Можно предположить, что исследования и применение технологии Stealth стали одной из самых важных тем в технологиях национальной обороны в странах мира.







