红外探测和激光测距等对战场中的武器装备生存有着严重的威胁,然而单一的隐身材料难以起到真正的对抗作用,尤其是红外和激光隐身,一方面要求表面在红外波段有高的反射率,另一方面则要求表面在红外某一点附近实现高吸收,两者存在着严重的对立。本项目提出利用微弧氧化材料表面改性技术在铝、钛、镁、锆等阀金属及其合金表面原位生成的、具有与红外波长相近多孔特性的复合陶瓷涂层,研究其红外和激光复合隐身。一方面利用复合陶瓷涂层的隔热作用来减小红外辐射特性,另一方面,利用复合涂层表面多孔的特征,达到减小激光后向散射率。本项目的研究不仅从实验上来尝试解决具有红外和激光复合隐身性能的复合陶瓷涂层制备工艺技术,更将从理论上对微弧氧化不同多孔复合陶瓷涂层的导热特性,以及多孔介质表面的红外与激光后向散射特性进行基础研究,以此来推动新技术的应用以及前沿理论的发展。
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数据更新时间:2023-05-31
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阴极微弧电沉积氧化锆-氧化钇陶瓷涂层的研究