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新型高分子材料在舰船中的应用和发展 总被引:2,自引:0,他引:2
综合评述了新型高分子材料 (树脂基复合材料、导电高分子材料、减振降噪高分子材料、消声吸声高分子材料、水声换能高分子材料 )在舰船中应用现状及发展趋势 相似文献
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海湾战争与隐身材料 总被引:6,自引:3,他引:3
赵稼祥 《兵器材料科学与工程》1992,15(10):1-5
海湾战争中隐身技术是重要的军事高技术之一。该文在简介雷达散射截面RCS的基础上,扼要介绍隐身技术的发展简史和新型隐身飞机所采用的隐身技术,对各种隐身材料,包括,铁氧体材料、高分子材料、陶瓷材料、结构吸波材料、微粉与超微粒子,纳米材料和纳米复合材料作了综合介绍,并指出了隐身材料的研究发展方向。 相似文献
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阐述太赫兹波吸收材料研究的重要性,介绍太赫兹波吸收材料用基础材料(高分子材料、碳材料、半导体材料、金属薄膜)在太赫兹波段吸收性能的研究进展,并对太赫兹波吸收材料的发展提出展望。 相似文献
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新型雷达波吸收材料研究进展 总被引:16,自引:0,他引:16
综述了国内外新型雷达波吸收材料的研究进展 ,根据雷达波吸收材料的吸波机理 ,详细介绍了纳米吸波材料、宽频谱吸波材料、手性吸波材料、导电高分子吸波涂料、结构吸波材料、多晶纤维吸波涂料、电路模拟吸波材料及等离子体吸波材料的最新研究现状。 相似文献
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基于溶胶-凝胶法将金属粒子引入高分子链中,冷冻干燥后得到的多孔含金属高分子材料兼具流散性好、比表面积大以及孔隙结构丰富等特点,既可以解决纳米金属催化剂的团聚问题,又能够提供充足的催化活性位点。制备两种纳米级别聚丙烯酸铜(PAA-Cu)和聚丙烯酸铅(PAA-Pb)多孔含金属高分子材料,采用扫描电镜、透射电镜、红外光谱法、热重质谱联用、比表面及孔隙率分析等手段,对PAA-Cu和PAA-Pb进行详细表征;利用热重-红外-气相色谱-质谱四联用,分析PAA-Cu和PAA-Pb对高氯酸铵(AP)热分解的催化效果。结果表明:PAA-Cu使AP的高温分解峰提前了143.1 ℃,PAA-Pb使AP的高温分解峰提前了73.7 ℃;碳化后PAA-Cu孔隙率和比表面积增大,Cu及其氧化物在碳骨架结构原位生成且分散均匀,二者共同增加了催化活性物质与AP的接触面积,有助于AP热分解的催化。 相似文献
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纳米防腐涂料原理与实践 总被引:4,自引:0,他引:4
从有机高分子涂层防腐的四大基本途径出发,论述纳米粉体材料在涂料中的三大基本特征,论述了纳米防腐涂料的基本原理、发展趋势及制备工艺,并对其经济及技术前景作了评估。 相似文献
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固体火箭发动机无烟化研究是目前固体推进技术的发展方向之一。固体火箭发动机隔热/包覆材料的烟雾主要是由于在发动机特定工作条件下有机高分子材料不完全燃烧而产生的。通过对国外无烟隔热/包覆材料研究进展的评述,认为,合理选择基体材料,添加消烟冷却剂和后燃抑制剂是隔热/包覆材料无烟化的有效途径. 相似文献
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吸波涂层材料研究进展 总被引:9,自引:0,他引:9
在讨论吸波材料工作原理的基础上,综述了目前国内外吸波涂层材料的进展状况,较详细地介绍了铁氧体、纳米吸波材料、高温吸波材料、手性材料、等离子体吸波材料及磁性高分子微球等几种吸波涂层材料的最新研究现状,并分析了各种涂层材料的主要特点。传统铁氧体、金属微粉和陶瓷吸收剂由于密度大、吸收频段窄使其应用受到限制,手性材料、等离子体及磁性微球等新材料的探索研究将会成为吸波材料领域的发展方向。 相似文献
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本征型导电高分子电磁干扰屏蔽材料研究进展 总被引:10,自引:1,他引:9
综述了本征型导电高分子材料及其与常规高分子、金属复合材料在电磁干扰屏蔽领域的研究进展。相比于金属系电磁干扰屏蔽材料,本征型导电高分子材料不仅具有质轻、易合成、电导率可调、环境稳定性好等优点,而且它们的主要屏蔽特征为吸收损耗,不同于金属材料的反射损耗特征。单纯采用本征型导电高分子材料很难获得优异的电磁干扰屏蔽效能,通过将本征型导电高分子与金属材料的复合可极大提高它们的电磁干扰屏蔽效能,同时可以控制屏蔽材料的吸收/反射损耗比。 相似文献
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防静电高分子复合材料的制作工艺 总被引:3,自引:0,他引:3
论述了3类防静电高分子复合材料的制作工艺,对原材料的选用、工艺要求作出说明;测试了3类防静电高分子复合材料的性能,其结果均达到了国家军用标准要求,可广泛用于军工产品的包装。 相似文献
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导弹结构材料的应用预测导弹用结构材料主要有铝合金、合金钢、钛合金和复合材料等。这些材料各有特征,既可单独使用,也可与热防护系统一起使用。导弹用结构材料的特征如表所示。图1所示为防热用结构材料。在选择导弹结构材料时,首先要明确导弹的飞行时间和由气动加热... 相似文献
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利用资源丰富的可再生天然高分子材料魔芋葡甘聚糖为原料,以发烟硝酸、浓硫酸、五氧化二磷为反应体系制备了不溶于水而在丙酮等有机溶剂中溶解性好的葡甘聚糖含能材料;并通过元素分析、FT-IR、SEM、X衍射、TG-DSC等对其含氮量、结构、和性能等进行了分析表征.结果表明: 新型的材料含有-ONO2基团,含氮量达13.59%,疏松的网络结构,结晶性增强,分解温度为161 ℃,有较大的放热峰,具有含能材料的性质. 相似文献