【摘 要】
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近年来,红外隐身技术的发展已经完全满足工程应用,但是红外低发射率涂层常用的片状铝粉因具有很高的金属光泽而限制了其在实际战场上的应用。通过处理金属铝粉可以达到降低涂层光泽度或者改变涂层的颜色,但是涂层的发射率也会显著升高,且对涂层的其他性能影响较大。本文尝试利用金属纳米颗粒的等离激元特性,在涂层中添加Ag纳米颗粒,增大涂层对可见光的散射作用而降低涂层的光泽度。主要工作如下:(1)通过分析影响涂层发射
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近年来,红外隐身技术的发展已经完全满足工程应用,但是红外低发射率涂层常用的片状铝粉因具有很高的金属光泽而限制了其在实际战场上的应用。通过处理金属铝粉可以达到降低涂层光泽度或者改变涂层的颜色,但是涂层的发射率也会显著升高,且对涂层的其他性能影响较大。本文尝试利用金属纳米颗粒的等离激元特性,在涂层中添加Ag纳米颗粒,增大涂层对可见光的散射作用而降低涂层的光泽度。主要工作如下:
(1)通过分析影响涂层发射率和光泽度的影响因素,从理论上解释了光泽度和低红外发射率兼容的机理,从而确定了兼容涂层的制备方案,为涂层的制备提供了理论基础。
(2)采用时域有限差分法分析银纳米颗粒的等离激元共振现象,通过对比不同半径、不同间距的银纳米颗粒的消光效率,得出银纳米消光效率的特性,为银纳米颗粒的制备提供了理论指导。
(3)采用水热法,以聚乙烯吡咯烷酮为保护剂,乙二醇为还原剂还原硝酸银制备银纳米颗粒。探究反应时间、反应温度、硝酸银初始浓度以及硝酸银和聚乙烯吡咯烷酮的比例对产物的影响,最终制备出了分散性良好,粒径为50nm左右的银纳米颗粒。
(4)以铝粉和制备的银纳米颗粒为填料,成功制备出了单层和双层兼容涂层,并对涂层的光学性能和力学性能进行了测试,实验结果表明:单层涂层的发射率为0.3左右,涂层硬度为H~2H,附着力1级,柔韧性为1mm左右,耐冲击性能为50Kg.cm,涂层光泽度从147.4降低为87,降低幅度为41%。双层涂层发射率为0.6左右,涂层硬度为2H~3H,附着力1级,柔韧性1mm左右,耐冲击性50Kg.cm,光泽度从147.4降低为65.5,降低幅度为55.5%。
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