Tinjauan Status Aplikasi dan Tren Pengembangan 16 Bahan Baru Militer Utama (2)
Feb 11, 2025
Tinggalkan pesan
Bahan Fungsional Militer 1. Bahan Fungsional Optoelektronik Bahan Fungsional Optoelektronik Mengacu pada bahan yang digunakan dalam teknologi optoelektronik. Mereka dapat mengirimkan dan memproses informasi yang dikombinasikan dengan optoelektronika, dan merupakan bagian penting dari teknologi informasi modern. Bahan fungsional optoelektronik banyak digunakan dalam industri militer. Mercury Cadmium Telluride dan Indium Antimonide adalah bahan penting untuk detektor inframerah; Seng sulfida, seng selenide, dan gallium arsenide terutama digunakan untuk membuat jendela, tudung, dan fairing untuk sistem deteksi inframerah pesawat terbang, rudal, dan senjata dan peralatan darat. Magnesium fluoride memiliki transmitansi yang tinggi, ketahanan kuat terhadap erosi dan erosi hujan, dan merupakan bahan penularan inframerah yang baik. Kristal laser dan kaca laser adalah bahan untuk laser padat berdaya tinggi dan berenergi tinggi. Bahan laser yang khas termasuk kristal ruby, garnet aluminium yttrium neodymium, bahan laser semikonduktor, dll. 2. Bahan Penyimpanan Hidrogen Beberapa logam cluster transisi, paduan, dan senyawa intermetalik, karena struktur kisi khusus, atom hidrogen dapat dengan mudah menembus ke dalam senyawa intermetalik, karena struktur kisi khusus, atom hidrogen dapat dengan mudah menembus ke dalam Situs interstitial tetrahedral atau oktahedral dari kisi logam untuk membentuk logam hidrida. Bahan ini disebut bahan penyimpanan hidrogen. Dalam industri senjata, baterai timbal-asam yang digunakan dalam kendaraan tangki perlu sering dikenakan karena kapasitas rendah dan tingkat pelepasan diri yang tinggi, yang membuat pemeliharaan dan transportasi sangat tidak nyaman. Daya keluaran pelepasan mudah dipengaruhi oleh masa pakai baterai, keadaan pengisian dan suhu. Di iklim dingin, kecepatan awal kendaraan tangki akan diperlambat secara signifikan, atau bahkan tidak dapat memulai, yang akan mempengaruhi kemampuan tempur tangki. Baterai paduan penyimpanan hidrogen memiliki keunggulan kepadatan energi tinggi, resistensi berlebihan, ketahanan guncangan, kinerja suhu rendah yang baik, dan umur panjang. Mereka memiliki prospek aplikasi yang luas dalam pengembangan baterai tangki tempur utama di masa depan. 3. Redaman dan redaman bahan penyerap guncangan mengacu pada fenomena bahwa bahkan jika padatan yang bergetar secara bebas terisolasi dari dunia luar, sifat mekaniknya akan dikonversi menjadi energi termal. Tujuan menggunakan bahan fungsional redaman tinggi adalah untuk mengurangi getaran dan kebisingan. Oleh karena itu, bahan redaman dan penyerap goncangan sangat penting dalam industri militer. Penerapan bahan redaman logam asing terutama terkonsentrasi di sektor industri seperti kapal, penerbangan, dan kedirgantaraan. Angkatan Laut AS telah mengadopsi paduan redaman tinggi Mn-Cu untuk memproduksi baling-baling kapal selam, yang telah mencapai efek penyerapan kejut yang signifikan. Di Barat, penelitian aplikasi bahan redaman dan teknologi dalam senjata telah mendapat perhatian besar. Beberapa negara maju telah mendirikan lembaga penelitian khusus untuk penerapan bahan redaman dalam senjata dan peralatan. Setelah 1980 -an, redaman asing, penyerapan kejut dan teknologi pengurangan kebisingan telah membuat kemajuan yang lebih besar. Dengan bantuan penerapan CAD/CAM dalam penyerapan kejut dan teknologi pengurangan kebisingan, mereka mengintegrasikan desain-materi-proses-proses dan melakukan redaman, penyerapan guncangan dan desain pengurangan kebisingan dari keseluruhan struktur. Negara saya melakukan penelitian tentang redaman, penyerapan kejut dan bahan pengurangan kebisingan sekitar tahun 1970 -an dan mencapai hasil tertentu, tetapi masih ada celah tertentu dibandingkan dengan negara -negara maju. Bahan redaman terutama digunakan di bidang kedirgantaraan untuk memproduksi cangkang panel kontrol atau giroskop seperti roket, rudal, dan jet; Dalam industri pembuatan kapal, bahan redaman digunakan untuk memproduksi baling -baling, komponen transmisi dan partisi kabin, secara efektif mengurangi getaran dan kebisingan yang dihasilkan oleh tabrakan permukaan selama proses meshing dari bagian mekanis. Dalam industri senjata, getaran bagian transmisi tangki (gearbox, kotak transmisi) adalah getaran yang kompleks dengan rentang frekuensi yang luas. Penerapan redaman kinerja tinggi paduan aluminium dan teknologi pengendapan permukaan yang tahan getaran. 4. Bahan siluman Pengembangan senjata serangan modern, terutama kemunculan senjata pemogokan presisi, telah sangat mengancam kelangsungan hidup senjata dan peralatan. Tidak lagi praktis untuk hanya mengandalkan penguatan kemampuan perlindungan senjata. Penggunaan teknologi siluman dapat membuat deteksi, bimbingan, dan sistem pengintaian musuh tidak efektif, sehingga dapat menyembunyikan diri sebanyak mungkin dan merebut inisiatif di medan perang. Menemukan dan menghancurkan musuh yang terlebih dahulu telah menjadi arah pengembangan yang penting untuk perlindungan senjata modern. Cara teknologi siluman yang paling efektif adalah dengan menggunakan bahan siluman. Penelitian asing tentang teknologi dan materi siluman dimulai selama Perang Dunia Kedua, berasal dari Jerman, dikembangkan di Amerika Serikat, dan diperluas ke negara -negara maju seperti Inggris, Prancis, dan Rusia. Saat ini, Amerika Serikat berada di tingkat terkemuka dalam penelitian teknologi dan bahan siluman. Di bidang penerbangan, banyak negara telah berhasil menerapkan teknologi siluman pada sembunyi -sembunyi pesawat; Dalam hal senjata konvensional, Amerika Serikat juga telah melakukan banyak pekerjaan pada sembunyi -sembunyi tank dan rudal, dan telah digunakan dalam peralatan satu demi satu. Misalnya, tangki US M1A1 menggunakan gelombang radar dan bahan siluman gelombang inframerah, dan bekas Uni Soviet T -80 tangki juga dilapisi dengan bahan siluman. Bahan siluman meliputi bahan penyerap struktural gelombang milimeter, bahan penyerap karet gelombang milimeter dan pelapis penyerap multifungsi, yang tidak hanya dapat mengurangi probabilitas deteksi, pelacakan dan memukul radar gelombang milimeter dan sistem panduan gelombang milimeter, tetapi juga kompatibel dengan efek tersebut dari cahaya tampak, dekat kamuflase inframerah dan kamuflase termal inframerah sedang dan jauh. Dalam beberapa tahun terakhir, sambil meningkatkan dan meningkatkan bahan siluman tradisional, negara -negara asing berkomitmen untuk mengeksplorasi berbagai bahan baru. Bahan kumis, nanomaterial, bahan keramik, bahan kiral, bahan polimer konduktif, dll secara bertahap diterapkan pada gelombang radar dan bahan siluman inframerah, membuat lapisan lebih tipis dan lebih ringan. Nanomaterial memiliki sifat penyerap gelombang yang sangat baik, bandwidth lebar, kompatibilitas yang baik, dan ketebalan tipis. Negara -negara maju telah mempelajari dan mengembangkan bahan nano sebagai generasi baru bahan siluman; Penelitian tentang bahan siluman gelombang milimeter di Cina dimulai di tengah -1980 S, dan unit penelitian terutama berfokus pada sistem senjata. Setelah bertahun-tahun kerja keras, pekerjaan pra-penelitian telah membuat kemajuan besar. Teknologi ini dapat digunakan untuk kamuflase dan siluman dari berbagai sistem senjata darat, seperti tank pertempuran utama, sistem howitzer canggih 155mm dan tank amfibi. Saat ini, jet tempur supersonik generasi keempat yang dikembangkan di dunia menggunakan bahan komposit, fusi-body-body dan pelapis menyerap untuk struktur badan pesawat mereka, yang membuat mereka benar-benar diam-diam. Pelapis penyerap gelombang elektromagnetik dan pelapis pelindung elektromagnetik telah mulai dicat di pesawat siluman; Rudal permukaan-ke-udara Amerika Serikat dan Rusia menggunakan bahan siluman dengan bobot ringan, penyerapan pita lebar dan stabilitas termal yang baik. Dapat diramalkan bahwa penelitian dan penerapan teknologi siluman telah menjadi salah satu topik terpenting dalam teknologi pertahanan nasional di berbagai negara di dunia.
Tren pengembangan bahan militer baru di negara saya, bahan -bahan baru yang digunakan dalam industri militer memiliki konten teknis yang tinggi, sehingga kecepatan industrialisasi bahan militer baru umumnya lambat. Bahan-bahan militer baru di seluruh dunia berkembang ke arah fungsionalisasi, energi ultra-tinggi, ringan komposit dan intelegentisasi. Dari sudut pandang ini, paduan titanium, bahan gabungan dan nanomaterial memiliki prospek industrialisasi yang sangat baik di industri militer. Titanium Alloy Titanium adalah logam dengan kinerja yang sangat baik dan sumber daya berlimpah yang dikembangkan pada 1950 -an. Dengan permintaan yang semakin mendesak untuk bahan berkekuatan tinggi dan kepadatan rendah di industri militer, proses industrialisasi paduan titanium telah dipercepat secara signifikan. Di negara -negara asing, bobot bahan titanium pada pesawat canggih telah mencapai 30-35% dari total berat struktur pesawat. Selama periode "Rencana Lima Tahun Kesembilan", untuk memenuhi kebutuhan penerbangan, kedirgantaraan, kapal dan departemen lainnya, negara ini telah menjadikan paduan titanium sebagai salah satu prioritas pembangunan bahan baru. Diharapkan bahwa "Rencana Lima Tahun Kesepuluh" akan menjadi periode perkembangan yang cepat dari bahan-bahan baru dan proses baru untuk paduan titanium di negara saya.
Pengembangan teknologi tinggi militer komposit mensyaratkan bahwa bahan tidak lagi menjadi bahan struktural tunggal. Dalam kondisi ini, negara saya telah membuat pencapaian besar dalam penelitian dan penerapan bahan komposit canggih, dan pengembangannya selama "rencana lima tahun kesepuluh" akan lebih menarik. Arah pengembangan bahan komposit di abad ke-21 adalah biaya rendah, kinerja tinggi, multi-fungsi dan cerdas. Nanomaterials Nanotechnology adalah produk dari kombinasi sains dan teknologi modern. Ini tidak hanya melibatkan semua bidang ilmiah dan teknologi dasar yang ada, tetapi juga memiliki prospek aplikasi yang luas di industri militer. Dengan peningkatan tiba -tiba dalam perang mendadak di masa depan, berbagai metode deteksi menjadi semakin maju. Untuk memenuhi kebutuhan perang modern, teknologi siluman menempati posisi yang sangat penting di bidang militer. Nanomaterial memiliki tingkat penyerapan gelombang radar yang tinggi, sehingga memberikan dasar material untuk pengembangan teknologi siluman senjata.
Kirim permintaan

