纳米材料与隐形技术课件.ppt
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- 纳米 材料 隐形 技术 课件
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1、LOGONanomaterials&stealth technique纳米材料与隐形技术纳米材料与隐形技术 Page 2纳米材料纳米材料&隐形技术隐形技术纳米材料纳米材料纳米吸波材料纳米吸波材料纳米材料与隐形技术纳米材料与隐形技术“空中幽灵空中幽灵”Page 3一、什么是纳米材料?一、什么是纳米材料?纳米材料纳米材料:把组成相或晶粒结构的尺寸控制在100nm以下的具有特殊功能的材料称为纳米材料。即三维空间中至少有一维尺寸小于100nm的材料或由它们作为基本单元构成的具有特殊功能的材料。Page 4纳米材料纳米材料n 纳米材料结构单元的尺寸介于1纳米100纳米范围之间,由于它的尺寸已经接近电子的
2、相干长度,它的性质因为强相干所带来的自组织使得性质发生很大变化。并且,其尺度已接近光的波长,加上其具有大表面的特殊效应,因此其所表现的特性,例如熔点、磁性、光学、导热、导电特性等等,往往不同于该物质在整体状态时所表现的性质。n 纳米材料具有一定的独特性,当物质尺度小到一定程度时,则必须改用量子力学取代传统力学的观点来描述它的行为,当粉末粒子尺寸由10微米降至10纳米时,其粒径虽改变为1000倍,但换算成体积时则将有10的9次方倍之巨,所以二者行为上将产生明显的差异。Page 5n 高高的的比表面积会出现一些极为奇特的现象比表面积会出现一些极为奇特的现象:金属纳米粒子在空中会金属纳米粒子在空中会
3、燃烧,无机纳米粒子会吸附气体等燃烧,无机纳米粒子会吸附气体等。n 小尺寸与光波波长相当或更小时呈现出的奇特现象小尺寸与光波波长相当或更小时呈现出的奇特现象:铜颗粒达到纳铜颗粒达到纳米尺寸时就变得不能导电;绝缘的二氧化硅颗粒在米尺寸时就变得不能导电;绝缘的二氧化硅颗粒在20纳米时却开始纳米时却开始导电导电。高分子材料加纳米材料制成的刀具比金钢石制品还要坚硬高分子材料加纳米材料制成的刀具比金钢石制品还要坚硬。n 当粒子的尺寸达到纳米量级时当粒子的尺寸达到纳米量级时,会出现量子效应,会出现量子效应:有种金属纳米粒有种金属纳米粒子吸收光线能力非常强,在子吸收光线能力非常强,在1.1365千克水里只要放
4、入千分之一这种千克水里只要放入千分之一这种粒子,水就会变得完全不透明。粒子,水就会变得完全不透明。纳米材料的奇特效应纳米材料的奇特效应Page 6n 基于纳米材料的诸多特性,纳米材料成为一种最具有市场应用潜力基于纳米材料的诸多特性,纳米材料成为一种最具有市场应用潜力的新兴科学技术,其潜在的重要性毋庸置疑。纳米材料在医学,环的新兴科学技术,其潜在的重要性毋庸置疑。纳米材料在医学,环境,军事以及家电行业,电子工业,计算机产业,纺织工业,机械境,军事以及家电行业,电子工业,计算机产业,纺织工业,机械工业等民用产业方面具有重要用途。工业等民用产业方面具有重要用途。例如一下集中应用。例如一下集中应用。纳
5、米材料的应用纳米材料的应用Page 7n 纳米特性材料纳米特性材料Page 8n 纳米复合材料的界面组元所占比例大,颗粒表面原子比纳米复合材料的界面组元所占比例大,颗粒表面原子比例高,不饱和键和悬挂键增多。大量悬挂键的存在使界例高,不饱和键和悬挂键增多。大量悬挂键的存在使界面极化,吸收频带展宽。高的比表面积造成多重散射。面极化,吸收频带展宽。高的比表面积造成多重散射。纳米材料的量子尺寸效应使电子的能级分裂,而分裂的纳米材料的量子尺寸效应使电子的能级分裂,而分裂的能级间距正处于微波的能量范围,为纳米材料创造了新能级间距正处于微波的能量范围,为纳米材料创造了新的吸波通道。纳米材料中的原子、电子在微
6、波场的辐射的吸波通道。纳米材料中的原子、电子在微波场的辐射下,运动加剧,增加了电磁能转化为热能的效率,从而下,运动加剧,增加了电磁能转化为热能的效率,从而提高了对电磁波的吸收性能。提高了对电磁波的吸收性能。更加奇特的效应更加奇特的效应吸波吸波Page 9隐形的外衣隐形的外衣纳米吸波材料纳米吸波材料纳米吸波材料纳米吸波材料纳米复合隐形材料纳米复合隐形材料空中幽灵空中幽灵隐形飞机隐形飞机Page 10n 纳米吸波材料具有极好的吸波特性,同时具备吸波频带宽、兼容性好、纳米吸波材料具有极好的吸波特性,同时具备吸波频带宽、兼容性好、质量轻和厚度薄等特点。纳米粒子对红外和电磁波有强烈的吸收能力质量轻和厚度
7、薄等特点。纳米粒子对红外和电磁波有强烈的吸收能力主要原因有两点,主要原因有两点,n 一方面由于纳米微粒尺寸远小于红外及雷达波波长,因此纳米粒子材一方面由于纳米微粒尺寸远小于红外及雷达波波长,因此纳米粒子材料对这种波的透过率比常规材料要强得多,这就大大减少了波的反射料对这种波的透过率比常规材料要强得多,这就大大减少了波的反射率,使得红外探测器和雷达接收到的反射信号变得很微弱,从而达到率,使得红外探测器和雷达接收到的反射信号变得很微弱,从而达到隐身的目的。隐身的目的。n 另外一方面,纳米微粒材料的比表面积比常规粗粉大了另外一方面,纳米微粒材料的比表面积比常规粗粉大了34个数量级,个数量级,对电磁波
8、的吸收率也比常规材料大得多,这就使得红外探测器及雷达对电磁波的吸收率也比常规材料大得多,这就使得红外探测器及雷达得到的反射信号强度大大降低,因此很难发现被探测目标,起到隐身得到的反射信号强度大大降低,因此很难发现被探测目标,起到隐身作用作用n 纳米吸波材料纳米吸波材料Page 11n 改改变变原有基体材料与损耗介质材料的性质原有基体材料与损耗介质材料的性质 研究表明,研究表明,101025nm25nm的铁磁金属微粒矫顽力比相同的宏观材料大的铁磁金属微粒矫顽力比相同的宏观材料大10001000倍。对于陶瓷材料而言,当它到达纳米尺寸时,表现出了高韧性,高倍。对于陶瓷材料而言,当它到达纳米尺寸时,表
9、现出了高韧性,高热强,高塑性等平时欠缺的特性。所以纳米技术的应用使这些吸收剂热强,高塑性等平时欠缺的特性。所以纳米技术的应用使这些吸收剂的吸波性能有很大提高。的吸波性能有很大提高。n 纳米复合物纳米复合物 各种材料具有不同的吸波特性,适应不同的波段,而目前吸波材料的各种材料具有不同的吸波特性,适应不同的波段,而目前吸波材料的一个主要研究方向就是多频率。所以如果能复合这些材料,会使吸波一个主要研究方向就是多频率。所以如果能复合这些材料,会使吸波材料的应用范围大大加宽。材料的应用范围大大加宽。n 纳米技术在吸波材料的以下几个方面有突出作用:纳米技术在吸波材料的以下几个方面有突出作用:Page 12
10、纳米吸波材料纳米吸波材料材料特点材料特点吸波机理吸波机理金属、金属氧化物和某些非金属、金属氧化物和某些非金属材料的纳米级超细粉在金属材料的纳米级超细粉在细化过程中,处于表面的原细化过程中,处于表面的原子数越来越多,增加了纳米子数越来越多,增加了纳米粒子的活性。在微波场的辐粒子的活性。在微波场的辐射下,原子和电子运动加剧,射下,原子和电子运动加剧,促使磁化,使电子能转化为促使磁化,使电子能转化为热能,从而增加了对电磁波热能,从而增加了对电磁波的吸收。的吸收。美国研制出的美国研制出的“超超黑粉黑粉”纳米吸波材料,对雷纳米吸波材料,对雷达波的吸收率大于达波的吸收率大于99%99%。隐身材料虽在很多方
11、面都有隐身材料虽在很多方面都有广阔的应用前景,但当前真广阔的应用前景,但当前真正发挥作用的隐身材料大多正发挥作用的隐身材料大多使用在与航空航天或军事有使用在与航空航天或军事有密切关系的部件上。对于上密切关系的部件上。对于上天的材料有个重要的要求是天的材料有个重要的要求是重量轻,在这方面纳米材料重量轻,在这方面纳米材料是有优势的,特别是由轻元是有优势的,特别是由轻元素组成的纳米材料在航空隐素组成的纳米材料在航空隐身材料中应用十分广泛。身材料中应用十分广泛。Page 13n 各种材料具有不同的吸波特性,适应不同的波段,而目前吸波材料的各种材料具有不同的吸波特性,适应不同的波段,而目前吸波材料的一个
12、主要研究方向就是多频率。所以如果能复合这些材料,会使吸波一个主要研究方向就是多频率。所以如果能复合这些材料,会使吸波材料的应用范围大大加宽。它们的复合将实现集无机、有机、纳米粒材料的应用范围大大加宽。它们的复合将实现集无机、有机、纳米粒子的诸多特异性质于一身的新材料。子的诸多特异性质于一身的新材料。n 金属粉体(如金属粉体(如Fe、Ni等)随着颗粒尺寸的减小,特别是达到纳米级后,等)随着颗粒尺寸的减小,特别是达到纳米级后,电导率很低,材料的比饱和磁化强度下降,但磁化率和矫顽力急剧上电导率很低,材料的比饱和磁化强度下降,但磁化率和矫顽力急剧上升。其在细化过程中,处于表面的原子数越来越多,增大了纳
13、米材料升。其在细化过程中,处于表面的原子数越来越多,增大了纳米材料的活性,因此在一定波段电磁波的辐射下,原子、电子运动加剧,促的活性,因此在一定波段电磁波的辐射下,原子、电子运动加剧,促进磁化,使电磁能转化为热能,从而增加了材料的吸波性能进磁化,使电磁能转化为热能,从而增加了材料的吸波性能n 纳米复合材料纳米复合材料Page 14非隐身材料与隐身材料比较示意图非隐身材料与隐身材料比较示意图 雷达依据目标反射的电磁波来跟踪目标。根据反射信号的强弱、方位、时间等信息可计算出敌方目标的方位、运动速度等。目标的反射信号越强,雷达就越容易探测到目标。雷达隐身材料(也称吸波材料)能吸收雷达波,使反射波减弱
14、甚至不反射雷达波,从而达到隐身的目的。吸波材料主要是通过电磁能转化为热能而耗散或者使电磁波因干涉而抵消。14PPT课件课件Page 15纳米吸波材料纳米吸波材料“超黑粉超黑粉”涂层涂层Page 16纳米材料与隐形技术纳米材料与隐形技术纳米材料为何令我们如此兴奋纳米材料为何令我们如此兴奋如何悄无声息地将阴云笼罩这片天空如何悄无声息地将阴云笼罩这片天空纳米材料与外形隐身纳米材料与外形隐身技术相得益彰技术相得益彰Page 17n“保存自己,消灭敌人”这个古今中外军事家们共同遵循的军事法则,在现代化战争中显得尤其重要。最大限度地隐藏自己,同时又千方百计地寻找和发现敌人,出奇制胜先发制人,给予敌人突然的
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