內(nèi)容摘要:
陶瓷裝甲材料的優(yōu)勢(shì):陶瓷材料因其高防護(hù)系數(shù)被認(rèn)為是最有希望的防彈材料之一。
研究重點(diǎn):目前陶瓷裝甲材料研究的重點(diǎn)是解決韌性差和成本高的問(wèn)題。
提高性能的途徑:碳纖維增韌補(bǔ)強(qiáng)、梯度功能材料(FGM)、陶瓷表面增強(qiáng)等。
前沿陶瓷裝甲技術(shù)的發(fā)展正在不斷推進(jìn)反防彈裝甲技術(shù)的革新。隨著研究的深入,反防彈技術(shù)已使穿甲彈和破甲彈的威力顯著提升,達(dá)到了880~900mm和1250mm HRA(標(biāo)準(zhǔn)均為軋鋼板)的穿透能力。因此,各國(guó)正積極投入下一代防彈裝甲材料的研發(fā)中。根據(jù)預(yù)測(cè),特種陶瓷以其高防護(hù)系數(shù)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)仍被視為最有希望的防彈材料之一。
當(dāng)前,陶瓷防彈裝甲材料的研究主要集中在克服其韌性不足和成本高昂的問(wèn)題。美國(guó)在這一領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展,通過(guò)采用微波燒結(jié)技術(shù),不僅提高了生產(chǎn)效率,還大幅降低了陶瓷材料的成本,成功實(shí)現(xiàn)了SiC和TiB?等
防彈陶瓷材料的規(guī)?;a(chǎn)。
在提高陶瓷裝甲材料性能方面,研究者們探索了多種途徑。首先,碳纖維增韌補(bǔ)強(qiáng)Si?N?和SiC纖維/SiC等材料,顯著提高了其斷裂韌性和應(yīng)變量。金屬與陶瓷的復(fù)合結(jié)構(gòu),如B?C/Al復(fù)合裝甲,也展現(xiàn)了優(yōu)異的抗彈性能,同時(shí)提高了材料的韌性。此外,塑料陶瓷作為一種新型材料,其結(jié)合了陶瓷顆粒和高聚物膠黏劑,具有更好的抗彈性能和可承受多發(fā)彈丸侵徹的能力。
梯度功能材料(FGM)是另一個(gè)研究熱點(diǎn)。通過(guò)精心設(shè)計(jì)和特殊工藝,F(xiàn)GM使陶瓷與金屬的復(fù)合物在組分和結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)連續(xù)變化,從而提高了復(fù)合裝甲的抗彈性能。目前,已成功制備出多種FGM,如SiC-C、TiC-Ti等,它們均表現(xiàn)出比傳統(tǒng)復(fù)合裝甲更好的性能。
在陶瓷表面增強(qiáng)方面,研究者們通過(guò)機(jī)械化學(xué)拋光、表面微氧化、氣相沉積和激光表面處理等技術(shù),改善了陶瓷的表面狀態(tài),提高了其韌性。離子注入法也被應(yīng)用于陶瓷材料的性能提升,如提高Al?O?的表面硬度和SiC、Si?N?的彎曲強(qiáng)度。
此外,英國(guó)肯特大學(xué)的研究人員開(kāi)發(fā)了一種基于蛋白質(zhì)的新型減震材料TSAM。該材料能夠吸收超聲速射彈的沖擊,并在受到?jīng)_擊后捕獲彈丸,為下一代防彈裝甲和彈丸捕獲材料的開(kāi)發(fā)提供了新的思路。TSAM在國(guó)防和航空航天領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景,可用于制造新型裝甲或作為能量耗散材料收集空間碎片和塵埃。
綜上所述,前沿陶瓷裝甲技術(shù)的發(fā)展正不斷推動(dòng)反防彈技術(shù)的進(jìn)步,而新型陶瓷材料和減震材料的研發(fā)為未來(lái)的防彈裝甲提供了新的可能性。
參考文獻(xiàn):
1、馮益柏.坦克裝甲車輛設(shè)計(jì)(輪式戰(zhàn)車卷)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2016
2、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心國(guó)際技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所.2023世界前沿技術(shù)發(fā)展報(bào)告[M].北京:電子工業(yè)出版社,2023
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