本课题拟研制具有高耗能、强剪切增稠性能的纳米介质液体防弹材料,着重研究该类纳米介质液体的剪切增稠硬化响应时间、能量耗散,以及纳米介质液体与Kevlar织物等复合后能量耗散机理。主要研究内容包括:制备具有非牛顿流体性质的纳米液体介质,考察纳米颗粒尺寸、形状、体积分数、以及体系荷电等因素对该纳米介质剪切增稠硬化响应时间和耗能的影响,建立纳米介质液体对应力的响应规律;在此基础上,将纳米液体介质与Kevlar等纤维织物进行梯度复合,构建新型液体防弹材料;结合应力尖刺模型和实弹射击,评估该新型液体防弹材料的防护性能,最终提出其基于能量耗散与能量吸收的新的防护机制。旨在为纳米介质液体的应用提供了新的理念,为研究和制备最新防护材料提供理论依据和关键技术。
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数据更新时间:2023-05-31
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