隐形飞机外雷达吸波涂料是什么材料?
雷达吸波涂料主要由基料和填料组成。实质上是一种功能性高分子复合涂料。
雷达吸波涂料中的基料主要起黏合作用。填料是吸收雷达波的主要成分,由特制的MgO、FeO、ZnO等的铁磁性材料组成,具有能连续吸收入射波的棱形结晶,并有一定的孔隙度,
以利于内层吸收和造成由于入射波与反射波间发生干涉作用而产生波的散射,使反射回去的雷达波不超过入射波的百分之10至百分之20。
雷达吸波涂料能够吸收、衰减入射的电磁波,具有将电磁能转换成热能而耗散掉或使电磁波因干涉而消失的功能,在装备表面涂覆雷达吸波涂料能够有效降低目标的雷达散射截面(RCS)。
扩展资料:
雷达吸波材料两大类
1、谐振型:谐振型雷达吸波材料是为了某一频率而设计的、以磁性材料为基础、能把相消干涉和衰减结合起来的吸波材料。
2、宽频带型:宽频带雷达吸波材料通常通过把碳-耗能塑料材料加到聚氨酯泡沫之类的基体中制成,它在一个相当宽的频率范围内保持有效性。
把雷达吸波材料与雷达能量可以透过的刚性物质相结合,形成雷达吸波结构材料,这种材料还属于保密的吸波材料之一。
参考资料来源:百度百科-防雷达涂料
参考资料来源:百度百科-隐形飞机
吸波涂料一般根据吸收剂不同可分为以下种类: 1 铁氧体吸波涂料铁氧体吸波涂料因为价格低廉 , 吸波性能好 , 即使在低频、厚度薄的情况下仍有良好的吸波性能 , 在米波至厘米波范围内 , 可使反射能量衰减 17 ~ 20DdB , 从 50 年代至今仍被广泛应用。按微观结构的不同 , 铁氧体可分为六角晶系铁氧体、尖晶石型铁氧体和稀土石榴石型铁氧体三类。作为吸波材料应用最为广泛的是尖晶石型铁氧体 , 由于尖晶石型铁氧体的介电常数 ε′ 和磁导率 μ′ 比较低 , 用纯铁氧体难以满足高性能的雷达波吸收材料的要求 , 但是把铁氧体粉末分散在非磁性体中而制成的复合铁氧体 , 则可以通过铁氧体粉末的粒径、铁氧体粉末与非磁性体的混合比以及铁氧体组成来控制其电磁参数。目前已研制并广泛应用的有 Ni - Zn 、 Li - Zn 、 Ni - Mg - Zn 、 Mn - Zn 、 Li -Cd 、 Ni - Cd 、 Co - Ni - Zn 、 Mg - Cu - Zn 等铁氧体。 2 羰基铁吸波涂料 羰基铁吸收剂是目前最为常用的雷达波吸收剂之一 , 它是一种典型的磁损耗型吸波材料 , 磁损耗角可达 40 °左右 , 与高分子粘结剂复合成的吸波涂料具有吸收能力强、应用方便等优点。但是由于羰基铁吸收剂存在着比重大 , 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。近期欧洲GAMMA 公司研制了一种新型吸波涂料 , 这种吸波涂料采用以羰基铁单丝为主的多晶铁纤维作为吸收剂 , 可在很宽的频带内实现高吸收率 , 由于这种吸收剂体积占空比为 25 % , 因此重量可减轻 40 % ~ 60 % 。目前 , 该吸波涂料已应用于法国国家战略防御部队的导弹和飞行器 , 同时正在验证用于法国下一代战略导弹弹头的可能性。 3 金属超细粉末或金属氧化物磁性超细粉末吸波涂料 这类吸波涂料一般是由金属超细粉末或金属氧化物磁性超细粉末与高分子粘结剂复合而成。由于作为吸收剂的金属超细粉末或金属氧化物磁性超细粉末的细化 , 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。这种吸波涂料可以通过调节粉末的粒径、含量、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。 4 陶瓷吸波涂料 作为陶瓷吸波涂料的吸收剂主要有碳化硅、硼硅酸铝等 , 与铁氧体、复合金属粉末等吸波剂相比 , 密度低、吸波性能较好 , 还可以有效地减弱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组分 , 有可能实现轻质、薄层、宽频带和多频段 , 很有应用前景。碳化硅的粒径、热处理时间等对其吸波性能影响非常大 , 碳化硅在不同处理温度和时间条件下 , 其电阻率变化范围为 10 0 ~ 10 4 Ω· cm , 通过控制工艺参数 , 可以对其显微结构和电磁参数进行控制 , 获得所希望的吸波效果。 5 纳米吸波涂料 纳米材料是指材料组分的特征尺寸在纳米量级 (1 ~ 100nm) 的材料 , 它独特的结构使其自身具有量子尺寸效应、宏观量子隧道效应、小尺寸和界面效应 , 金属、金属氧化物和某些非金属材料的纳米级超微粉在细化过程中 , 处于表面的原子数越来越多 ,增大了纳米材料的活性 , 在电磁场的辐射下 , 原子、电子运动加剧 , 促使磁化 , 使电磁能转化为热能 , 从而增加了对电磁波的吸收效果。由于纳米材料在具有良好吸波特性的同时还具有频带宽、兼容性好、面密度低、涂层薄的特点 , 美、俄、法、德、日等国都把纳米材料作为新一代隐身材料加以研究和探索。目前 , 美国研制的被称作 “ 超黑粉 ” 纳米吸波材料 , 所吸收的雷达波可达 99 % 。法国研制出一种宽频微波吸收涂层 , 这种吸收涂层由胶粘剂及纳米级微粒填充材料组成。这种由多层薄膜叠合而成的结构具有很好的磁导率 ,50MHz 至 50 GHz 内具有良好的吸波性能。总之纳米吸波涂料是一种非常有发展前途的吸波涂料。 6 放射性同位素吸波涂料 放射性同位素 ( 如 Po - 210 、 Cm - 242 和 Sr - 90 等 ) 产生的等离子体是一种有效的电磁波吸收媒质 , 等离子区中的自由电子在入射电磁波的电场作用下将产生频率等于电磁波载波频率的强迫振荡 , 在振荡的过程中 , 运动的电子与中性的分子、原子以及离子发生碰撞 , 增加了这些粒子的动能 , 从而把电磁场的能量转变为媒质的热量。放射性同位素吸波涂层非常薄和轻 , 具有吸收频带宽、耐用性好和能承受高速空气动力等优点。另外放射性同位素吸波涂层还可以吸收红外辐射、声波等 功能, 是理想的多功能吸波涂料。 7 导电高分子吸波涂料 这类吸波涂料利用某些高聚物所具有共轭π电子的线形或平面形构型与高分子电荷转移给络合物的作用 , 设计高聚物的导电结构 , 实现阻抗匹配和电磁损耗。美国信号产品公司 (Signature Products Company) 开发了一种可用来适应 5 ~ 200 GHz 雷 达的吸波涂料 , 它以具有喷涂功能的高分子聚合物为基体 , 用具有极好的吸收雷达波特性的氰酸酯晶须和导电高聚物聚苯胺的复合物作吸收剂。其涂层具有易维护、吸收频带宽、涂层薄、质量好等优点。但由于用于这类吸波涂料的导电高聚物的合成研究刚刚开始 , 是新开展的高分子材料研究领域 , 有待于进行深 入的理论和实验研究。 8 视黄基席夫碱盐类吸波涂料 视黄基席夫碱盐是一种含有碳 - 氮双键结构的有机高分子聚合物 , 具有很强的极性 , 雷达波被这种盐吸收时 , 能量可迅速转变为热能耗散掉。某种特定类型的盐可吸收特定波长的雷达波 , 通过组合不同的盐类 , 可以实现较宽频带的电磁波吸收。美国 Carnegie - Mel - lon 大学用视黄基席夫碱盐制成的吸波涂层可使目标的RCS 减缩 80 % , 而比重只有铁氧体的 10 % 。 9 手征性吸波涂料 手征性吸波涂料是一种新型的吸波涂料 , 众多的研究结果表明 , 手征材料能够减少入射电磁波的反射并能吸收电磁波。与其它吸波涂料相比手征性吸波涂料具有以下两个优势 : 一是调整手征参数比调整介电常数和磁导率更容易 , 绝大多数吸波材料的介电常数和磁导率很难满足宽频带的低反射要求 二是手征材料频率敏感性比介电常数和磁导率小 , 易于扩宽频带。 1990年 ,国外首次公开报道了手征材料的吸波效果 , 结果表明手征吸波材料具有吸波频率高和吸收占带宽的特点。国内在 “九 五” 期间 , 青岛科技大学开展了手征吸波材料的研究工作 , 其涂层在 8mm 波段的吸波的吸波效果较好。但由于手征性吸波涂料的研究还处于起步阶段 , 在实际应用中还有许多问题 ( 如成本高等 ) 有待解决。 10 掺杂高损物吸波涂料 这类吸波涂料由导电纤维与高损物 ( 如炭黑、陶瓷和粘土等 ) 和树脂组成。其中导电纤维长度是雷达波波长的一半 , 涂层的厚度最好是雷达波波长 1/ 4 的奇数倍。 11 稀土元素吸波涂料 稀土元素吸波涂料是新开发研制的一类吸波涂料 , 以稀土磁性材料为吸收剂。另外稀土元素常作为添加剂加在其它吸波涂料中 , 用以调节吸波涂料的电磁参数。 由于单一的吸收剂一般很难满足吸波涂料对宽频带吸收的要求 , 因此 , 在实际应用中常通过对涂层进行设计 , 采用多种吸收剂以满足宽频带的吸波要求。
中国国际涂料展 CHINACOAT及中国国际表面处理展 SFCHINA是享誉国内外的行业展会,于2020年12月8日-10日在中国进出口商品交易会展馆A区举行。买化塑用深度服务+互联网 科技 赋能涂料展,利用自身互联网技术优势,携手主办方共同举办了多场精彩纷呈的线上线下优质活动。
“买化塑买团”智享 CHINACOAT2020涂料展
买化塑在展会期间,邀请涂料企业采购、技术、生产以及企业负责人等组成买家团,在买化塑供应链首席战略官兼首席经济师带领下共同参观展会,在杨向宏的详细讲解下,发现涂料展上新产品、新技术、新应用。同时还参加了打卡夺宝、环境友好型新材料发布会等丰富多彩的互动活动,互动交流、拓展商圈、智慧观展。
本次买团活动共两天,分2个小团进行。在本次买团活动中,很多团员收获很多,不像以往参观展会,走马观花,在杨总的讲解下和团员的相互沟通中,更深度的了解了更多新产品的价值、意义和趋势,对接下来的研究工作有很大的促进作用。
前方直播报道团队 实时报道展会盛况
展会期间,慧正资讯总监姜家驹带领买化塑直播团队,用“微直播”、“视频号”等形式对参展企业进行全方位报道,全面展现企业参展盛况,详细介绍参展新产品!
买化塑X涂料展“环境友好型新材料发布会”,引领行业热点
2020年12月8日-9日,买化塑与CHINACOAT展会主办方携手举办“环境友好型新材料发布会”。活动以展会现场专区会议的形式向涂料行业展示具有创新型的、环境友好型的产品为主,以应用领域为专题的形式进行分享。并将通过买化塑在线课堂、买化塑直播等线上与线下结合的形式,充分计划市场新需求,扩宽传播推广领域,让更多新产品、好产品、优产品推向广大用户。
在12月8日、9日两天的发布会环节中,来自江苏德纳化学股份有限公司、浙江丰虹新材料股份有限公司、广州罗斯夫新材料 科技 有限公司、北方天普纤维素有限公司、广州凌玮 科技 股份有限公司、广州致辉精化股份有限公司、万博新材料 科技 (南通)有限公司、广州环氧材料 科技 有限公司、广东恒和永盛实业有限公司的技术专家们纷纷登台,向现场观众和通过电脑、手机观看直播的网友们讲解新材料、新技术和新应用方案。
多彩发展 共创共赢-“2021多彩涂料嘉年华暨应用发展论坛”正式启动
2020年12月8日,由买化塑、慧正资讯主办,浙江丰虹新材料股份有限公司特约支持的“2021多彩涂料嘉年华暨应用发展论坛启动仪式”在CHINACOAT展会现场成功举办。在众多涂料产业同仁、行业媒体的见证下,“2021多彩涂料嘉年华暨应用发展论坛”正式揭幕,拉开了多彩涂料行业发展的新篇章。
2021年,多彩涂料行业的新旧动能转换将持续加速向纵深推进,多彩涂料行业发展质量将稳步提升。目前,多彩涂料行业发展中仍然会存在的一些突出问题,供应链管理、环保、需求的矛盾转化等严峻的问题依然是涂料化工行业发展中的绊脚石。本次“2021多彩涂料嘉年华暨应用发展论坛”为整个多彩涂料行业提供了沟通交流的平台,聚焦多彩涂料应用技术的发展等,研讨新型建筑涂料原料的技术与应用,推选多彩涂料行业优秀工程师,为多彩涂料行业未来的发展提供了更多解决方案。
多位行内知名人士做客CHINACOAT展览会现场行业专访及直播
金马涂装(上海)有限公司总经理金浩接受专访
国家涂料产品质量监督检验中心(广东)主任陈纪文接受专访
展会主办方携手买化塑面向全球观众进行“CHINACOAT &SFCHINA2020展览会现场行业专访及直播 ”,直播内容在主办方的“线上展览会”、买化塑、慧正资讯、慧聪涂料网、慧聪化工网等多个平台同步直播。
浙江丰虹、万盛股份与买化塑达成战略合作——共谱发展新篇章
买化塑与浙江丰虹达成战略合作
12月8日,第25届中国国际涂料展现场,买化塑与浙江丰虹新材料股份有限公司成功签署战略合作协议。协议由买化塑信息服务公司总经理殷艳与丰虹新材料董事副总裁张才龙共同签署。双方将开展更加深入的合作,包括品牌推广、市场拓展、信息服务等领域。丰虹新材料是买化塑合作多年的优质客户,双方一直保持良好的沟通和合作。双方一致认为,继续加强合作符合双方的长远利益。此次战略合作协议的签订将充分发挥各自的资源优势和技术优势,共同推动双方的发展,实现互惠共赢!
买化塑与万盛股份达成战略合作
12月8日展会现场,买化塑与浙江万盛股份有限公司成功签署战略合作协议,双方将在渠道拓展、市场推广等领域开展战略合作。签约仪式上,买化塑信息服务公司总经理殷艳与万盛股份涂料事业部副总监王怀青共同签署战略合作协议。协议签订后,万盛股份将授权给广州嘉益供应链管理有限公司(宁波慧聪供应链管理),授权其在华南区销售万盛股份环氧固化剂/稀释剂等相关产品的权利。
鑫辉化工20周年司庆“不忘初心 继续奋进”
12月9日,清远市鑫辉化工有限公司在第25届中国国际涂料展,买化塑、慧正资讯主办的环境友好型新材料发布会现场,举行20周年司庆新闻发布会。
发布会上,鑫辉化工董事长李建辉在致辞中表示,光阴似箭,日月如梭,弹指一挥间。20年前,国内二氧化硅产业几乎是一片空白。公司抓住了国家改革开放大力发展实体经济的 历史 契机,于2000年成立了清远市鹏辉化工有限公司,专门从事二氧化硅消光剂的超细粉体生产制造。它的成立,为国内二氧化硅消光剂行业的发展翻开了崭新的一页,并于2006年变更为清远市鑫辉化工有限公司。鑫辉的二十年是飞速发展的二十年,也是众多鑫辉人努力拼搏、共同成就的二十年。李董表示“我们走过的二十年,可以说是历经曲折、积极 探索 、勇于实践、经受考验的二十年;是面向未来、走向世界、解放思想、大胆改革的二十年;是励精图治、奋发向上、开拓进取、走向辉煌的二十年。
随后,鑫辉化工20周年司庆仪式正式开始,出席嘉宾包括鑫辉化工董事长李建辉,总经理李培锟,厂长苏超滨,重庆三峡油漆股份有限公司技术部张主任,采购部肖部长,生产部孙部长,买化塑信息服务公司总经理殷艳及副总经理陈雪明。
《2020涂料产业研报》最新行业资讯,火爆全场
买化塑员工向参展观众介绍《2020中国涂料产业研究报告》
买化塑员工向参展观众介绍《2020中国涂料产业研究报告》
买化塑展位了解《2020中国涂料产业研究报告》的观众
每年在展会上发布的《涂料产业研究报告》,都吸引了众多观展嘉宾的目光。更有很多观展嘉宾都会慕名到展位前来领取。今年的《涂料产业研究报告》2020版更是吸睛法宝。展示区内,众多涂料业内人士纷纷前来索取,将我们的展位团团围住,将我们的展位活动推向了最高潮。
打卡夺宝——买化塑 科技 带您智慧逛展会,乐享新发现
在CHINACOAT2020上,买化塑利用自身互联网技术优势,举办了线上线下互动型活动“打卡夺宝”,帮助观众快速寻找到相关展商,帮助展商精准获客,建立线上导航和记录,线下社交和互动的全新场景。
买团和观众通过买化塑推荐路线参观展位,并以关注展商线上商铺的形式进行打卡的活动,促进买团和参观客户与商家之间的交流,打卡后观众可以抽取礼品,展商可以获取更多客户!
未来,买化塑、慧正资讯将为涂料产业企业提供更加优质的服务,利用平台优势推广涂料上下游企业及新产品,让更多的企业从中受益,从而提升企业效率,助力提高涂料行业整体水平。
中文名称:喷涂机
外文名称:spraying machine
功率:1.5kw
动力形式:电动式无气喷涂机
系列:智能喷涂机系列:TZR288/TZR199
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工作原理
喷涂机的主要工作部位为双作用式气动液压增压泵,换向机构为特殊形式的先导式全气控配气换向装置。进入压缩空气后,活塞移动到气缸上端部或下端部时,使上先导阀或下先导阀动作,控制气流瞬间推动配气换向装置换向,从而便气动马达的活塞作稳定连续的往复运动。由于活塞与涂料柱塞泵中的柱塞刚性连接,并且,活塞的面积比柱塞的面积大。因而使吸入的涂料增压。被增压的涂料,经高压软管输送到无气喷枪,最后在无气喷嘴处释放液压,瞬时雾化后喷向被涂物表面,形成涂膜层。
喷涂机的优点
A、漆膜质量好,涂层平滑细腻,无刷痕。它将涂料加压喷射雾化成细小的微粒,使其均匀地分布于墙体表面,使乳胶漆在墙面形成光滑、平顺、致密的涂层,无刷痕、滚痕,这是刷、滚等原始方法无法比拟的。
B、涂装效率高。单人操作喷涂效率高达200-500平方米/小时,是人工刷涂的10-15倍。
C、附着力好,涂层寿命长。它利用高压喷射,使雾化的涂料微粒获得强有力动能;涂料微粒借此动能射达孔隙之中,使漆膜更致密,从而增强漆膜与墙面的机械咬合力,提高涂层附着力,有效延长涂层寿命。
D、漆膜厚度均匀,涂料利用率高。人工刷辊的厚度极不均匀,一般在30-250微米,涂料利用率低;而无气喷涂很容易获得厚度为30微米的涂层。
E、容易到达拐角和空隙。由于采用高压无气喷射,涂料喷雾不含空气,涂料容易到达拐角、缝隙和凹凸不平的难刷等部位,尤其对有很多空调消防管道的写字楼天花更适宜,滚刷却很难施工。
F、可喷涂高粘度涂料,而手刷、空气喷涂等等均只适用低粘度涂料。随着经济发展和人们观念的变化,在国内用中高档内外墙涂料代替马赛克和瓷砖来装修墙面已成为时尚。水性乳胶漆,由于其无毒害、清洗方便、色彩丰富、不对环境造成污染,而开始成为目前最流行的内外墙装饰材料。但乳胶漆是一种粘度很高的水性涂料。施工时一般生产厂家都对原漆加水稀释有非常严格的限制,一般为10%-30%(可以稍大量加水又不影响涂料性能的特殊配方涂料除外,产品说明书上会写有)。过渡稀释会导致成膜不良,其质感及耐擦洗性、耐久性均会受到不同程度的破坏。破坏程度与稀释度成正比,即稀释度越大,漆膜质量越差。如严格按厂家的稀释要求,则乳胶漆粘度很高,施工难度大。如用滚涂、刷涂或空气喷涂施工,其漆面效果很难令人满意。而在国外最流行的方式是采用高压无气喷涂机来施工。
希望能帮到你。
星际战甲迷雾再生任务抓捕枪兵先要准备好“动能吸收陷阱”和“结合扫描器”这两个装备,寻找到精英沙漠枪兵大黄脸会给提示,并且身上会出现一个六边形的图标,先使用“动能吸收陷阱”将他困住,然后用“结合扫描器”扫描他双手和双脚的四个关节,完成任务会有系统提示,任务总共需要扫描三次,完成。
一、任务出发前准备:在自己的装备栏换上特殊的扫描器,神秘扫描是不行的,必须是大黄脸专属扫描,开始任务会送25个,直接用就行了。需要装备的是“动能吸收陷阱”和“结合扫描器”。第一个是直接使用的,点击即可范围发挥效果,可以将那个精英沙漠枪兵禁锢在原地,第二个就是扫描器,对着他一顿扫描就行了。
二、寻找精英沙漠枪兵:当你发现真正的精英沙漠枪兵的时候,大黄脸会和你打个招呼,说“天诺战士,我发现...结合目标。...”这个怪的名字就是“沙漠枪兵结合目标”
三、当找到他的的时候,他身上会出现一个六边形的图标,方便玩家追踪。
四、天诺战士可以先使用“动能吸收陷阱”将他困住,然后用“结合扫描器”扫描他双手和双脚的四个关节,也就是扫描他四次就完成一次任务了。
五、完成任务会有系统提示,如图完成了2次,任务总共需要扫描三次。
注意事项
没找到精英沙漠枪兵之前是,地图上不会有任何提示的。不过每次任务必然会有一个精英沙漠枪兵。完成三次即完成这个任务。