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功能復(fù)合材料功能復(fù)合材料功能復(fù)合材料是指除力學(xué)性能以外還提供其他物理性能并包括部分化學(xué)和生物性能的復(fù)合材料,如有導(dǎo)電、超導(dǎo)、半導(dǎo)、磁性、壓電、阻尼、吸聲、摩擦、吸波、屏蔽、阻燃、防熱等功能。功能復(fù)合材料主要由功能體和一種或多種基體組成。在單一功能體的復(fù)合材料中,功能性質(zhì)由功能體提供;基體既起到粘接和賦形的作用,也會對復(fù)合材料整體的物理性能合影響。多元功能體的復(fù)合材料具有多種功能,還可能因復(fù)合效應(yīng)出現(xiàn)新的功能。未來的功能復(fù)合材料比重將超過結(jié)構(gòu)復(fù)合材料,成為復(fù)合學(xué)科發(fā)展的主流。功能復(fù)合材料的主要類型功能特征主要類型用途磁功能復(fù)合材料屏蔽復(fù)合材料吸波復(fù)合材料透波復(fù)合材料柔韌磁體、磁記錄隱身材料雷達罩、天線罩導(dǎo)電復(fù)合材料聚合物基導(dǎo)電復(fù)合材料本征導(dǎo)電聚合物材料壓電復(fù)合材料陶瓷基導(dǎo)電復(fù)合材料水泥基導(dǎo)電復(fù)合材料金屬基導(dǎo)電復(fù)合材料導(dǎo)電納米復(fù)合材料超導(dǎo)復(fù)合材料屏蔽防靜電、開關(guān)壓電傳感器高壓絕緣建筑物絕緣高強、耐熱導(dǎo)電材料鋰電池醫(yī)用核磁成像技術(shù)減少電磁波對信息系統(tǒng)的干擾、減弱電磁波對人體健康的損害。吸收或衰減入射的電磁波,使其因干涉而消失或?qū)⑵潆姶拍苻D(zhuǎn)換為其他形式的能量。功能特征主要類型用途光功能復(fù)合材料透光復(fù)合材料光傳導(dǎo)復(fù)合材料發(fā)光復(fù)合材料光致變色復(fù)合材料感光復(fù)合材料光電轉(zhuǎn)換復(fù)合材料光記錄復(fù)合材料農(nóng)用溫室頂板光纖傳感器熒光顯示板變色眼鏡光刻膠光電導(dǎo)攝像管光學(xué)存儲器熱功能復(fù)合材料燒蝕防熱復(fù)合材料熱適應(yīng)復(fù)合材料阻燃復(fù)合材料固體火箭發(fā)動機噴管半導(dǎo)體支撐板車、船、飛行器等內(nèi)裝飾材料功能特征主要類型用途摩擦復(fù)合材料摩阻復(fù)合材料減摩復(fù)合材料汽車剎車片軸承阻尼復(fù)合材料熱損耗阻尼復(fù)合材料磁損耗阻尼復(fù)合材料電損耗阻尼復(fù)合材料洗衣機外殼、網(wǎng)球拍橋梁減振智能聲控防彈復(fù)合材料軟質(zhì)防彈裝甲復(fù)合材料層合板防彈裝甲陶瓷/復(fù)合材料防彈裝甲防彈衣防彈頭盔航空復(fù)合裝甲抗輻射復(fù)合材料防紫外線復(fù)合材料防X射線復(fù)合材料防γ射線復(fù)合材料防中子復(fù)合材料防核輻射復(fù)合材料遮陽傘X射線攝影紗γ射線防護服中子輻射防護服核廢料容器功能復(fù)合材料的設(shè)計功能材料很難用一種物理量來衡量,需要用材料的優(yōu)值進行綜合評價。材料的優(yōu)值是由幾個物理參數(shù)組合起來對材料使用性能進行表征的量。一般單質(zhì)材料很難達到高優(yōu)值,但復(fù)合材料可按照要求調(diào)整其特有的參數(shù),達到高優(yōu)值。此外還可應(yīng)用復(fù)合材料的復(fù)合效應(yīng)設(shè)計、制造各種功能復(fù)合材料。由于功能復(fù)合材料是由兩種(或兩種以上)材料組分所組成的,由此功能復(fù)合材料具有很大的設(shè)計自出度。功能復(fù)合材料調(diào)整優(yōu)值的途徑功能復(fù)合材料可以通過改變復(fù)合結(jié)構(gòu)的因素,即復(fù)合度、聯(lián)接方式、對稱性、尺度和周期性等,大幅度定向化地調(diào)整物理張量組元的數(shù)值,找到最佳組合,獲得最高優(yōu)值。調(diào)整復(fù)合度復(fù)合度是參與復(fù)合各組分的體積分數(shù)。把物理性質(zhì)不同的物質(zhì)復(fù)合在一起,可以改變各組分的含量,使復(fù)合材料的某物理參數(shù)在較大范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié)。例如,介電性質(zhì)為εA的A物質(zhì)和εB的B物質(zhì)做成復(fù)合材料:混合法則并聯(lián)時:串聯(lián)時:上述公式即為常用的混合法則(或稱混合率)。調(diào)整聯(lián)接方式復(fù)合材料中各組分在三維空間中的聯(lián)接方式可任意調(diào)整材料組分具有多種幾何形狀:顆粒狀(零維,以0表示);纖維狀(一維,以1表示);片膜狀(二維,以2表示);網(wǎng)絡(luò)狀(三維,以3表示)
可以選擇不同形狀的組分進行復(fù)合例如:需要功能材料各向同性時,可用0-3型;需要具有單向性能則可用1-3型。
調(diào)整對稱性對稱性是功能復(fù)合材料組分在空間幾何布局上的特征。調(diào)整尺度當功能體尺寸從微米、亞微米減小到納米時,原有的宏觀物理性能會發(fā)生變化。它與基體之間的界面還能產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),使復(fù)合材料的電學(xué)、光學(xué)、光化學(xué)、非線性光學(xué)等出現(xiàn)異常的行為。調(diào)整周期性使功能體在基體內(nèi)呈結(jié)構(gòu)上的周期分布,并使外加作用場(光、聲、電磁波)的波長與此周期呈一定的匹配關(guān)系,而產(chǎn)生功能作用利用復(fù)合效應(yīng)創(chuàng)造新型功能復(fù)合材料
復(fù)合材料的復(fù)合效應(yīng)線性效應(yīng)非線性效應(yīng)加和效應(yīng)乘積效應(yīng)平均效應(yīng)系統(tǒng)效應(yīng)相補效應(yīng)誘導(dǎo)效應(yīng)相抵效應(yīng)共振效應(yīng)系統(tǒng)效應(yīng)機理不清楚,但存在,如彩色膠片由紅、黃、蘭三種感光層復(fù)合,結(jié)果是五彩繽紛的畫面,復(fù)合涂層使材料表面硬度大幅度提高,超過按混合定則的計算值。說明組成了復(fù)合系統(tǒng)才能出現(xiàn)的現(xiàn)象。兩個相鄰物體在一定條件下發(fā)生共振。誘導(dǎo)效應(yīng)共振效應(yīng)在一定條件下,復(fù)合材料中的一組分材料可以通過誘導(dǎo)作用使另一組分材料的結(jié)構(gòu)改變而改變整體性能或產(chǎn)生新的效應(yīng)。實驗發(fā)現(xiàn)增強體的晶形會通過界面誘導(dǎo)基體結(jié)構(gòu)改變而形成界面層相乘積效應(yīng)的作用乘積效應(yīng)是在復(fù)合材料兩組分之間產(chǎn)生可以用乘積關(guān)系表達的協(xié)同作用
熱-形變材料形變-導(dǎo)電材料熱-導(dǎo)電功能復(fù)合材料A相換能材料B相換能材料A-B功能復(fù)合材料用途熱-形變形變-電導(dǎo)熱-電導(dǎo)熱敏電阻磁-形變(磁致伸縮)壓力-電流(壓電)磁力-電流磁場測量元件光-導(dǎo)電電-形變(電致伸縮)光-形變(光致伸縮)光控機械運作元件壓力-電場電場-磁場壓力-磁場壓磁換能器壓力-電場電場-發(fā)光(場致發(fā)光)壓力-發(fā)光壓力過載指示壓電復(fù)合材料壓電陶瓷和聚合物基體按照一定的聯(lián)接方式、一定的體積比例和一定的空間幾何分布復(fù)合而成。在電場的作用下,可以引起電介質(zhì)中帶電粒子的相對位移而發(fā)生極化。但是,在某些電介質(zhì)晶體中,也可以通過純粹的機械作用(拉應(yīng)力、壓應(yīng)力或切應(yīng)力)而發(fā)生極化,并導(dǎo)致介質(zhì)兩端表面內(nèi)出現(xiàn)符號相反的束縛電荷,其電荷密度與外力成比例。這種由于機械力的作用而使電介質(zhì)晶體產(chǎn)生極化并形成表面荷電的效應(yīng),稱為壓電效應(yīng)。晶體的這一性質(zhì)就叫壓電性。壓電性當在某些各向異性的晶體上施加應(yīng)力時,晶體的某些表面上就會有電荷產(chǎn)生,這一效應(yīng)被稱為正壓電效應(yīng),在晶體上施加電場時,晶體會產(chǎn)生幾何形變,這一效應(yīng)被稱為逆壓電效應(yīng)。晶體的這一性質(zhì)被稱為壓電性。壓電材料能夠自適應(yīng)環(huán)境的變化實現(xiàn)機械能和電能之間的相互轉(zhuǎn)化,具有集傳感、執(zhí)行和控制于一體的特有屬性和響應(yīng)速度快、測量精度高、性能穩(wěn)定等特點,可廣泛用作傳感材料和驅(qū)動材料。雖然壓電陶瓷材料提供了較高的機電耦合性能,較寬的介電選擇范圍以及較低的介電和機械損耗,但是在水聲、超聲換能器的應(yīng)用中,由于壓電陶瓷的高密度,高聲速,高聲阻抗,難以實現(xiàn)與水及人體相匹配,更難實現(xiàn)空氣的匹配。此外,壓電陶瓷的脆性大,耐機械沖擊和非對稱應(yīng)力小,成型加工困難、不能獲得任意形狀以及耐沖擊性較差等缺點,使其應(yīng)用受到一定限制。壓電聚合物具有密度低,聲速低,聲學(xué)阻抗與水或人體軟組織匹配;彈性柔順性好,可制成大面積均勻的薄膜或異型件;低介電常數(shù)、高熱釋電優(yōu)值等優(yōu)點,但其壓電系數(shù)和機電藕合系數(shù)很小,介電和機械損耗很高,溫度和老化特性差,因而限制了它們的應(yīng)用。用于壓電復(fù)合材料的壓電陶瓷主要有鈦酸鉛PT)、鋯鈦酸鉛(PZT)及其改性材料、鈦酸鋇(BT)及其改性材料等。Electricdipolesindomains;(1)unpoledferroelectricceramic,(2)duringand(3)afterpoling(piezoelectricceramic).
壓電陶瓷的應(yīng)用范圍能量轉(zhuǎn)換壓電陶瓷可以將機械能轉(zhuǎn)換為電能,故可用于制造壓電打火機,壓電點火機,移動X光機電源,炮彈引爆裝置等.用壓電陶瓷也可以把電能轉(zhuǎn)換為超聲振動,用于探尋水下魚群,對金屬進行無損探傷,以及超聲清洗,超聲醫(yī)療等.傳感用壓電陶瓷制成的傳感器可用來檢測微弱的機械振動并將其轉(zhuǎn)換為電信號,可應(yīng)用于聲納系統(tǒng),氣象探測,遙感遙測,環(huán)境保護,家用電器等.驅(qū)動壓電驅(qū)動器是利用壓電陶瓷的逆壓電效應(yīng)產(chǎn)生形變,以精確地控制位移,可用于精密儀器與精密機械,微電子技術(shù),光纖技術(shù)及生物工程等領(lǐng)域.頻率控制壓電陶瓷還可以用來制造各種濾波器和諧振器壓電陶瓷點火器可固定在家用灶具上點燃煤氣,轉(zhuǎn)動凸輪開關(guān)1,利用凸輪凸出部分推動沖擊塊3,并壓縮沖擊塊后的彈簧2。當凸輪凸出部分脫離沖擊塊后。由于彈簧彈力作用,沖擊塊給陶瓷壓電元件4一個沖擊力,便在壓電元件兩端產(chǎn)生高壓,并從中間電極5輸出高壓,產(chǎn)生電火花點燃氣體。雙聲道陶瓷拾音器
壓電陶瓷彎曲變形器
壓電陶瓷風扇和繼電器
壓電振動加速計
0-3型壓電復(fù)合材料由不連續(xù)的陶瓷顆粒分散于三維連通的聚合體基體中形成的??梢宰龀杀∑?、棒或線材。澆注樹脂是非常關(guān)鍵的步驟,為了使樹脂與
PZT柱結(jié)合緊密,樹脂與PZT柱的界面上不能存在氣孔,因為氣孔的存在易使聲波產(chǎn)生全反射,而且會導(dǎo)致力的傳遞不連續(xù)。因此,要求樹脂的流動性好,固化時間長。1-3型水泥基壓電復(fù)合材料1-3型水泥基壓電復(fù)合材料是由一維的壓電陶瓷柱平行地排列于三維連通的水泥基體中而構(gòu)成的兩相壓電復(fù)合材料。這種復(fù)合材料集中了各相材料的優(yōu)點,互補了單相的缺點,具有低聲阻抗、高機電耦合系數(shù)和低機械品質(zhì)因數(shù)等優(yōu)點,更重要的是通過調(diào)節(jié)壓電陶瓷柱的體積分數(shù)及形狀參數(shù)便可使復(fù)合材料的聲阻抗與混凝土材料的聲阻抗相匹配,從而有效地解決智能材料在土木工程中的相容性問題。導(dǎo)電復(fù)合材料導(dǎo)電發(fā)合材料是由導(dǎo)電材料和作為基體的絕緣材料復(fù)合得到的具有導(dǎo)電功能的材料?;w包括聚合物、金屬、陶瓷甚至水泥等;碳素、金屬、金屬氧化物等。導(dǎo)電機理通過導(dǎo)電粒子之間的直接接觸而產(chǎn)生傳導(dǎo);通過導(dǎo)電體之間的電子躍遷,即隧道效應(yīng),產(chǎn)生傳導(dǎo)。智能復(fù)合材料的概念智能復(fù)合材料是一類基于仿生學(xué)概念發(fā)展起來的高新技術(shù)材料,是集成了傳感器、信息處理器和功能驅(qū)動器的新型復(fù)合材料。智能材料通過傳感器感知內(nèi)外環(huán)境狀態(tài)的變化,將變化所產(chǎn)生的信號通過信息處理器做出判斷處理,并發(fā)出指令,而后通過功能驅(qū)動器調(diào)整材料的各種狀態(tài),以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化,從而實現(xiàn)自檢測、自診斷、自調(diào)節(jié)、自恢復(fù)、自我保護等多種特殊功能,類似于生物系統(tǒng)。智能復(fù)合材料是微電子技術(shù)、計算機技術(shù)與材料科學(xué)交叉的產(chǎn)物,在許多領(lǐng)域展現(xiàn)了廣闊的應(yīng)用前景,如機械裝置噪音與振動的自我控制等,飛機的智能蒙皮與自適應(yīng)機翼,橋梁與高速公路等大型結(jié)構(gòu)的自增強、自診斷、自修復(fù)功能。智能材料的基本構(gòu)成和工作原理智能材料一般由基體材料、敏感材料、驅(qū)動材料和信息處理器四部分組成?;w材料
基體材料擔負著承載的作用,一般宜選用輕質(zhì)材料。一般基體材料首選高分子材料,因為其重量輕、耐腐蝕,尤其具有粘彈性的非線性特征。其次也可選用金屬材料,以輕質(zhì)有色合金為主。敏感材料
敏感材料擔負著傳感的任務(wù),其主要作用是感知環(huán)境變化(包括壓力、應(yīng)力、溫度、電磁場、PH值等)。常用敏感材料如形狀記憶材料、壓電材料、光纖材料、磁致伸縮材料、電致變色材料、電流變體、磁流變體和液晶材料等。1.3驅(qū)動材料
因為在一定條件下驅(qū)動材料可產(chǎn)生較大的應(yīng)變和應(yīng)力,所以它擔負著響應(yīng)和控制的任務(wù)。常用驅(qū)動材料有形狀記憶材料、壓電材料、電流變體和磁致伸縮材料等??梢钥闯?這些材料既是驅(qū)動材料又是敏感材料,顯然起到了身兼二職的作用,這也是智能材料設(shè)計時可采用的一種思路。智能復(fù)合材料的原理信息處理器
信息處理器是核心部分,它對傳感器輸出信號進行判斷處理智能復(fù)合材料的種類及應(yīng)用形狀記憶合金纖維增強智能復(fù)合材料光導(dǎo)纖維智能復(fù)合材料碳纖維增強智能復(fù)合材料壓電智能復(fù)合材料電/磁流變體智能復(fù)合材料pH響應(yīng)凝膠智能復(fù)合材料形狀記憶合金纖維增強智能復(fù)合材料SMA應(yīng)用于智能復(fù)合材料主要是由于其具有形狀記憶效應(yīng)(SME)和超彈性。SME是指在低溫時馬氏體產(chǎn)生的塑性變形,在溫度上升到母相開始轉(zhuǎn)變的溫度后,如果不受外力作用,將發(fā)生形變回復(fù),如果受外力作用形變不能回復(fù),則輸出應(yīng)力。超彈性是指處于母相狀態(tài)并受應(yīng)力誘發(fā)產(chǎn)生馬氏相變的形狀記憶合金,其宏觀可回復(fù)形變遠大于一般金屬材料的彈性變形極限。形狀記憶合金纖維增強智能復(fù)合材料材料的增強變形控制與結(jié)構(gòu)損傷的探測、抑制與修復(fù)結(jié)構(gòu)噪聲與振動的主動控制生物仿生材料的增強埋有SMA的復(fù)合材料結(jié)構(gòu)中的SMA被激勵時將對整個結(jié)構(gòu)的性能產(chǎn)生較大的壓應(yīng)變,如將SMA絲合理地布置于結(jié)構(gòu)中可顯著增強復(fù)合材料的強度。變形控制與結(jié)構(gòu)損傷的探測、抑制與修復(fù)美國應(yīng)用SMA制成了夾心結(jié)構(gòu)樹脂基復(fù)合材料用于“柔性機翼”,該機翼在各種飛行速度下自動保持最佳翼型,大幅度提高飛行效率,并可對出現(xiàn)的危險振動自行抑制;將適量NiTi合金纖維鋪于環(huán)氧樹脂基體中制成智能復(fù)合材料(SMC),當SMC發(fā)生裂紋時,借助NiTi合金的電阻應(yīng)力波的變化診斷材料的損傷,同時通電加熱產(chǎn)生形狀記憶收縮力,使裂紋收縮,使SMC自動愈合。智能蒙皮智能蒙皮是在飛行器蒙皮中植入傳感元件、驅(qū)動元件和微處理控制系統(tǒng),它的功能包括:流體邊界層控制、結(jié)構(gòu)健康檢測、振動與噪聲控制、多功能保型天線等??梢詫崟r監(jiān)測或監(jiān)控蒙皮損傷,并可使蒙皮產(chǎn)生需要的變形,使結(jié)構(gòu)不僅具有承載功能,還能感知和處理內(nèi)外部環(huán)境信息,并通過改變結(jié)構(gòu)的物理性質(zhì)使結(jié)構(gòu)形變,對環(huán)境做出響應(yīng),實現(xiàn)自診斷、自適應(yīng)、自修復(fù)等多種功能。其中利用智能蒙皮進行邊界層控制是通過把邊界層維持層流狀態(tài),或者對湍流進行控制,大大減小了飛行器飛行中的阻力,延遲在機翼中的空氣流動分離,從而提高飛行器性能,減少燃料的消耗。由于飛行器的蒙皮一般都很薄,要求埋入的傳感器體積小,對基體結(jié)構(gòu)的損傷要小,符合條件的傳感器有光纖、含金屬芯壓電陶瓷纖維、PVDF等。結(jié)構(gòu)噪聲與振動的主動控制在建筑物的合成梁中埋植形狀記憶合金纖維,在熱電控制下,能像人的肌肉纖維一樣產(chǎn)生形狀和張力的變化,從而根據(jù)建筑物受到的振動改變梁固有剛性和固有振動頻率,減小振幅,使框架結(jié)構(gòu)的壽命大大延長。光導(dǎo)纖維智能復(fù)合材料光纖具有良好的耦合性,由其制成的傳感器,可以測量溫度、應(yīng)力、應(yīng)變等多種物理量且具有極高的靈敏度,并綜合了感知和傳輸雙重功能,因此作為傳感材料是最有效的。光纖埋入式復(fù)合材料傳感器的作用
實時監(jiān)測、報告材料狀態(tài)和結(jié)構(gòu),在線綜合評估
可監(jiān)測結(jié)構(gòu)使用時所處的狀態(tài),如疲勞和溫度等情況,如德國在一座由預(yù)應(yīng)力碳纖維復(fù)合材料和鋼筋結(jié)構(gòu)組成的橋中加入了光纖布拉格光柵應(yīng)變傳感器,檢測碳纖維預(yù)應(yīng)力的損失情況,并用于長期追蹤應(yīng)力的變化。加拿大多倫多大學(xué)與波音公司合作研制了具有光纖“自診斷”系統(tǒng)的機翼前緣的損傷自評系統(tǒng),通過測量光纖輸光時的各種性能變化進行在線損傷評估。光纖埋入式復(fù)合材料傳感器的作用制作隱形復(fù)合材料
將由發(fā)光光纖和接受光纖兩部分組成的光纖埋入復(fù)合材料,光纖端面位于材料表面,發(fā)光光纖發(fā)射出不在紅外探測器探測范圍之內(nèi)的光波,在遠離材料的表面形成一道光波墻,達到隱形目的。而接受光纖則接受制導(dǎo)激光信號,以便采取相關(guān)干擾措施。光纖埋入式復(fù)合材料傳感器的作用制作自修復(fù)智能結(jié)構(gòu)
將帶膠液空心光纖埋入復(fù)合材料中,當結(jié)構(gòu)發(fā)生損傷時,由空心光纖網(wǎng)絡(luò)的輸出信號檢測出損傷發(fā)生的位置,同時空心光纖作為輸送修復(fù)膠液的通道將光纖所含膠液流到損傷處,修復(fù)復(fù)合材料。為提高修復(fù)質(zhì)量,可在復(fù)合材料中適當布置SMA,利用其受激勵時產(chǎn)生壓應(yīng)力和熱量,使膠液能夠輕易流出,并提高固化的質(zhì)量。碳纖維增強智能復(fù)合材料一定形狀、尺寸和摻量的短切碳纖維摻入水泥基材料中,不僅材料的強度得到提高且具有應(yīng)力、應(yīng)變和損傷自檢測功能。水泥基復(fù)合材料的電阻變化與其內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化是相對應(yīng)的,如電阻率的可逆變化對應(yīng)于可逆的彈性變形,而電阻率的不可逆變化則對應(yīng)于非彈性變形或斷裂,其測量范圍很大,因此可敏感有效地監(jiān)測拉、彎、壓等靜態(tài)和動態(tài)載荷作用下材料的內(nèi)部變化。將切短的碳纖維適量摻入水泥材料還將使其具有熱電效應(yīng),即:溫差電動勢E與溫差Δt之間在最高溫度為70
℃、最大溫差為50℃的范圍內(nèi)存在穩(wěn)定的線性關(guān)系。利用這種特性該種水泥材料可實時監(jiān)測建筑物內(nèi)外和路面表層、底層的溫度變化。還可利用太陽能和室內(nèi)溫差為建筑物提供電能,即具有溫度自調(diào)節(jié)功能。壓電智能復(fù)合材料可應(yīng)用于智能結(jié)構(gòu)中,特別是自適應(yīng)、減振與噪聲控制等方面。將壓電材料置入飛機機身內(nèi),當飛機遇到強氣流而振動時,壓電材料便產(chǎn)生電流,使艙壁發(fā)生和原來的振動方向相反的振動,抵消氣流引起的振動噪音。將壓電材料應(yīng)用于滑雪板,滑雪板受振同時就產(chǎn)生減振反作用力,增強滑雪者的控制能力。
電/磁流變體智能復(fù)合材料電/磁流變體在外加電/磁場作用下,內(nèi)部會出現(xiàn)一種沿電/磁場方向的纖維狀結(jié)構(gòu),使得體系粘度在短時間內(nèi)急劇增大,同時伴隨屈服應(yīng)力、彈性模量顯著增加,而當撤去外電/磁場后又可在瞬間內(nèi)恢復(fù)到液體。利用這一特點,與其它材料復(fù)可實現(xiàn)材料的智能化。如電流變材料能使復(fù)合材料整體結(jié)構(gòu)的剛度由小到大發(fā)生連續(xù)變化,從而達到對振動狀態(tài)實施主動監(jiān)控和振動抑制。隱身復(fù)合材料隱身技術(shù)隱身技術(shù)是指通過降低目標的可探測信號特征,從而減小目標被敵方各種探測設(shè)備發(fā)現(xiàn)概率的綜合性技術(shù)?,F(xiàn)代隱身技術(shù)主要分為電磁波隱身技術(shù)和聲波隱身技術(shù)。在探測系統(tǒng)中雷達是主要的探測手段,因而雷達隱身技術(shù)是當前隱身技術(shù)研究的重點。隱身技術(shù)分類雷達隱身技術(shù)紅外隱身技術(shù)可見光隱身技術(shù)激光隱身技術(shù)雷達隱身技術(shù)雷達隱身技術(shù)的核心是減縮目標的雷達截面積(RCS)。它主要分為外形技術(shù)和雷達吸波材料(RAM)技術(shù)。外形技術(shù)是通過對目標的非常規(guī)設(shè)計來降低RCS。RAM技術(shù)是指用RAM吸收衰減入射電磁波或使電磁波因干涉而消失的技術(shù)。雷達隱身材料通常分為雷達吸波材料和雷達透波材料。吸波復(fù)合材料隱身材料按其應(yīng)用形式可分為結(jié)構(gòu)型隱身材料和涂覆型隱身材料。吸波材料是指能吸收投射到它表面的電磁波能量,并通過材料的介質(zhì)損耗使電磁波能量轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮芑蚱渌芰啃问降囊环N功能復(fù)合材料。吸波復(fù)合材料的吸波原理雷達系統(tǒng)一般在1GHz~18GHz頻率范圍工作。雷達波首先傳輸?shù)阶杩篂閆
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