武器系统采用隐身材料可以降低被探测率,提高自身的生存率,增加攻击性,获得最直接的军事效益。因此隐身材料的发展及其在飞机、主战坦克、舰船、箭弹上的应用,将成为国防高技术的重要组成部分。
武器系统采用隐身材料可以降低被探测率,提高自身的生存率,增加攻击性,获得最直接的军事效益。因此隐身材料的发展及其在飞机、主战坦克、舰船、箭弹上的应用,将成为国防高技术的重要组成部分。随着探测技术的迅猛发展,武器装备在战场上可能同时受到来自雷达、热红外、可见光及近红外、激光等多频谱、多波段侦察仪器的探测,因此适用于单一频段的隐身材料将很难获得进一步的实际应用,而多频谱兼容隐身材料有希望能满足武器装备在战场复杂电磁环境中的需要。
目前国内外研究较多的多频谱隐身材料主要有:雷达与红外兼容隐身材料、红外与激光兼容隐身材料、红外与可见光兼容隐身材料,以及覆盖包括可见光、近红外、远红外和微波在内的多波段隐身材料。
近几年国内又有许多研究机构相继对掺杂氧化物半导体材料进行了研究,同时他们还研究了一些包覆金属粉末的复合粒子结构,提出一些夹层结构多层膜结构的复合隐身材料研究人员用多种填料增强聚丙烯,并通过熔融纺丝,研制出一种核壳双组份纤维,他们研究了金属的种类和含量改变时反射率的变化情况,结果表明含钡铁氧体、Mn-Zn铁氧体、青铜填料的吸收剂表现出了良好的雷达吸收性能,10dB以下吸收带宽为2.39GHZ。说明纤维外壳部分的铝纳米颗粒对吸波性能的影响非常有限并且在铝含量为15%质量分数下红外发射率达到最小值0.62。
我国在多频谱隐身材料的研究起步稍晚,目前的隐身技术路径仍以雷达隐身涂料为主,同国外有较大差距,尤其是在装备的隐身技术上。
目前研究者通常从两个方面进行研究:一是低红外发射率的着色颜料;二是向彩色涂料中添加低红外发射率的填料。就目前的情况而言,进行低发射的着色颜料分子设计难度很大,到目前为止,真正靠合成新的分子或改变分子结构得到的彩色颜料还极少。
超材料作为雷达隐身材料,是隐身技术中的一项重要技术,广泛应用于电磁隐身、电磁兼容、军事通信、电子对抗等重要领域。超材料在完成了技术化、工程化到产品化的过程后,实现了从科学实验到高尖端装备的应用,也具备了在装备硬件上普及的可能性。借助军民融合这一新经济发展的重要契机,将成为拉动经济发展的新引擎,迎来了产业发展机遇。由科技与资本双轮驱动,带动成熟稳定的军用技术转入民用,可以为经济社会发展提供强大的推动力。
从隐身材料的发展形式来看,手性材料、纳米隐身材料、导电高聚物材料、多晶铁纤维吸收剂、智能型隐身材料等新型隐身材料是未来隐身材料的主要发展方向,
从竞争方面来看,由于技术壁垒、资本壁垒非常高,而且材料主要应用于军工,所以资料保密性非常强,导致外来竞争者难以进入行业中,因此在未来较长时间内,都难以有非常重大的竞争格局的改变。
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