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由于复合材料在低温下的隔热、绝缘、高强等优良性质,使其在低温工程中得到了广泛应用,同时随着航天、超导等高技术的发展,低温复合材料的开发和应用变的将更为迫切.低温复合材料的低温力学行为是影响其实际应用的关键因素,因此,深入研究其在低温状态下的物理性质对其应用有一定的指导意义.我们对一种新型的双酚F基环氧树脂进行了深入分析,开发适合预浸料工艺的低温环氧树脂,研究其固化工艺对浇注体性能的影响,研究纳米颗粒改性后对环氧粘度的影响,分析纳米颗粒在溶剂中的溶解行为,研究其对树脂常温、低温和极低温状态的拉伸、压缩、弯曲及延伸率等力学性能的影响,探索其力学性能改善的原因.采用新系列的DGEBF树脂和一种比重较轻的树脂PPGED按一定的比例混合,并采用DETD作为其固化剂配置低温性能良好的双酚F树脂,并使之与有机蒙脱土复合,制备能在超低温环境使用的新型低温胶.用XRD、DSC等手段研究了有机蒙脱土在环氧树脂中的插层行为.证明环氧树脂很容易插层到粘土层间,形成稳定的插层混合物.同时采用拉伸试验机测定了纳米复合材料的常温和低温力学性能,与DW-3等低温胶对比发现新研制的胶粘剂有许多优异的性能.制备T300碳纤维增强的纳米SiO<,2>增韧双酚F基复合材料,详细研究其室温和液氮温度的力学性能,发现改性后的材料在常温和低温力学性能方面有很大的提高.我们认为T30碳纤维增强的纳米SiO<,2>增韧双酚F基复合材料是一种很好的耐低温树脂复合材料,其在航天、超导技术领域将有重要的应用价值.详细论述红外技术的基本原理和在军事领域的重要应用价值,论述红外制导技术和红外干扰技术的现状及未来发展趋势.论述红外吸收材料、红外探测材料、红外发射材料的研制和在隐身技术领域的重要应用价值.研究红外技术在军民两用领域的未来发展前景.研制开发辐射率高、质量轻、耐低温的红外诱饵,以耐极低温的树脂材料为母体,分别以TTT纳米粉末和YO等纳米掺杂,分析式样的红外发射率及潜在的应用价值.