Analýza patentových technológií infračervenej maskovacej tkaniny
Jun 25, 2024
Použitie povlakov blokujúcich infračervené žiarenie
Nanášanie tkanín povlakmi s nízkou emisivitou priamo na ich povrchy je jednoduchý a široko používaný spôsob výroby infračervených maskovacích tkanín. Princípom tohto prístupu je, že vyššia odrazivosť vedie k nižšej emisivite. Preto sa pri výrobe povlakov blokujúcich infračervené žiarenie bežne používajú materiály s vysokou odrazivosťou, ako je hliníkový prášok. Začlenenie hliníkových vločiek však môže zvýšiť odrazivosť vo viditeľnom svetle, čo znižuje účinnosť maskovania vo viditeľnom spektre. Okrem toho je hliník náchylný na oxidáciu vo vzduchu, čo výrazne zvyšuje jeho emisivitu, čím sa znižuje účinnosť infračervenej kamufláže.
zavádza hnedo sfarbený infračervený nízkoemisívny doštičkový pigment potiahnutý hustou vrstvou oxidu železitého na povrchu hliníkových vločiek. Táto inovácia rieši problém oxidácie hliníkového prášku, mení jeho lesk a farbu vo viditeľnom svetle a znižuje jeho odrazivosť vo viditeľnom svetle. Výsledný pigment blokujúci infračervené žiarenie dosahuje nízku infračervenú emisivitu (vlnová dĺžka 8-14 μm, emisivita 0.50-0,65) bez kovového lesku;
Nepoužívajte obojstrannú pásku na pripevnenie svetelných panelov na prašné, vlhké, tapetované alebo nerovné povrchy, ako sú tehly, nedokončené drevo alebo hrubé betónové steny; odhaľuje integrovanú infračervenú a radarovú stealth tkaninu. Infračervená stealth vrstva pozostáva z infračerveného stealth povlaku a magnetrónom naprašovaného ITO filmového kompozitu na jej povrchu. Infračervený stealth povlak sa skladá z filmotvorného činidla, reflexného plniva a rozpúšťadla, pričom reflexné plnivo obsahuje ITO, hliníkový prášok a oxid zinočnatý;
predstavuje vysokospektrálny stealth maskovací povlak s použitím dopovaného polovodičového materiálu oxidu india dopovaného cínom (GAZO) a kremenného prášku ako pomocných plnív. Tento povlak vykazuje nízku spektrálnu emisivitu a vynikajúci vysokospektrálny stealth výkon;
používa sklenené mikroguľôčky zmiešané s materiálmi na zmenu fázy mikrokapsúl na vytvorenie povlaku s povrchom s nízkou emisivitou, kde rôzne časti povlaku vykazujú rôzne charakteristiky emisivity. Táto kombinácia povrchu s nízkou emisivitou a nerovnomerných emisných charakteristík účinne dosahuje tepelné infračervené stealth maskovanie. Materiály na uchovávanie energie s fázovou zmenou v mikrokapsulách zahŕňajú predovšetkým tetradekán, oktadekán, parafín a expandovaný grafit.
využíva gálium (Ga), hliník (Al), oxid gália (Ga2O3), oxid hlinitý (Al2O3) a oxid zinočnatý (ZnO) na prípravu prášku GAZO v nano veľkostiach, ktorý sa ďalej spracováva na nanopovlaky s nízkou emisivitou. Tieto nátery je možné aplikovať na tkané textílie, pletené textílie, netkané textílie alebo povrchy zo syntetickej kože prostredníctvom digitálnej tlače, sieťotlače, zoškrabovania, striekania alebo ponorného valcovania. Po vysušení alebo lisovaní za tepla tvoria tkaniny s infračervenými stealth schopnosťami vhodné na výrobu tepelných infračervených maskovacích odevov, maskovacích sietí a stanov. Zachovávajú si fyzikálne a chemické vlastnosti pôvodných produktov a sú kompatibilné s viditeľným svetlom, blízkym infračerveným (vlnová dĺžka 0.38-2,5 μm) a infračerveným (vlnová dĺžka 8-14 μm) multispektrálne utajenie bez kompromisov v pohodlí pri nosení.
predstavuje infračervený stealth povlak využívajúci tri rôzne materiály s fázovou zmenou s rôznymi rozsahmi teplôt fázovej zmeny ako materiály jadra zapuzdrené melamín-formaldehydovou živicou ako materiály stien. Tieto mikrokapsuly sa pridávajú do infračervených stealth povlakov prostredníctvom in-situ polymerizácie, aby slúžili ako materiály na reguláciu teploty a upravovali emisivitu na dosiahnutie infračervených kamuflážnych efektov v teplotnom rozsahu približne 10-60 stupňov. Tento povlak prekonáva problémy s nízkou emisivitou infračervených stealth materiálov, ktoré sú nekompatibilné s viditeľným svetlom a radarovými pásmami, zlou toleranciou voči znečisteniu a náchylnosťou na zvýšenú emisivitu z prachu a vlhkosti, čo znižuje účinnosť utajenia.
Použitie zložených farbív
Použitie povlakov blokujúcich infračervené žiarenie nevyžaduje rozsiahle zváženie materiálu povrchu predmetu, ktorý sa maskuje, čo z neho robí široko používanú a priamočiaru metódu. Funkčnosť oblečenia sa však po potiahnutí zhoršuje v dôsledku zníženej absorpcie vlhkosti, priedušnosti, odolnosti voči vode a mäkkosti látky. V dôsledku toho vedci skúmali použitie farbív na dosiahnutie blízkej infračervenej kamufláže pre vojenské oblečenie. Táto metóda zahŕňa výber farbív s podobnou alebo identickou odrazivosťou infračerveného žiarenia k okolitému prostrediu, čím sa dosiahne protisledovanie voči infračerveným prístrojom.
Farbivá sýtozelená a sírová žltá RK majú mieru odrazivosti 78 % až 84 % (700-1200 nm) a 14 % až 65 % (700-1200 nm), v tomto poradí, pri koncentráciách 10 g/kg a 15 g/kg. Kombináciou týchto farbív možno dosiahnuť sýtozelenú farbu s mierou odrazivosti 35 % až 70 % (700-1200 nm). Okrem toho sa môžu pridať sadze, ktoré majú schopnosť absorpcie infračerveného žiarenia, aby sa ďalej znížila odrazivosť farbív, aby sa splnili požiadavky.
kombinuje vhodné kypové farbivá a obsahuje povlak ako K-FFB, ktorý účinne upravuje spektrum odrazivosti látky v blízkej infračervenej oblasti tak, aby čo najlepšie zodpovedalo pozadiu. Tento prístup zlepšuje integráciu látky do prostredia bez toho, aby sa znížil výkon odevu.
predstavuje maskovacie ochranné tkaniny s vrstvou ftalokyanínového farbiva, ktorá je známa vynikajúcimi vlastnosťami absorpcie blízkeho infračerveného žiarenia. Experimentálne výsledky naznačujú optimálnu absorpciu infračerveného žiarenia, keď je toto farbivo kombinované s bavlnenými tkaninami.
podrobne popisuje proces farbenia maskovacích tkanín s použitím disperzných farbív s funkciami tienenia blízkeho infračerveného žiarenia a UV absorbérmi. Tento proces zaisťuje, že tkanina má dobrú schopnosť tienenia v blízkosti infračerveného žiarenia a svetlostálosť.
opisuje spôsob výroby maskovacích odevov pre ďaleko infračervené žiarenie vojenskej kvality, výberom disperzných farbív a kypových farbív počas procesu tlače na základe hodnôt spektrálnej odrazivosti špecifikovaných v štandardoch maskovacích tkanín. To zaisťuje, že tkaniny spĺňajú požiadavky na infračervenú kamufláž.
načrtáva spôsob spracovania polyesterových infračervených kamuflážnych potlačených pások s použitím polyesteru ako suroviny a jeho farbením farbivami, ktoré majú podobnú alebo rovnakú odrazivosť infračerveného žiarenia k okolitému prostrediu. Kombinácia Eriochrómovej čiernej, disperzných farbív a malého množstva náteru dosahuje požadovaný efekt rozsiahlym testovaním.
využíva disperzné farbivá, kypové farbivá a činidlá blokujúce infračervené žiarenie na výrobu multifunkčných infračervených maskovacích tkanín so stabilnou odrazivosťou infračerveného žiarenia, nízkymi nákladmi a predovšetkým ekologickými farbivami.
Tieto prístupy demonštrujú rôzne stratégie využívajúce zložené farbivá na dosiahnutie efektívnej infračervenej kamufláže pri riešení výkonnostných kompromisov spojených s nátermi. Každá metóda sa snaží vyvážiť účinnosť maskovania s praktickými vlastnosťami odevu, ako je pohodlie a odolnosť.
Záver:
Analýza čínskych patentov na technológie infračervených maskovacích tkanín ukazuje, že súčasné výrobné techniky zahŕňajú prevažne základné metódy, ako je poťahovanie zlúčeninami odolnými voči infračervenému žiareniu a kombináciami farbív. Zostáva značný priestor na zlepšenie pri zjednodušovaní výrobných procesov, zlepšovaní modifikácie vlákien a zvyšovaní odolnosti infračervených kamuflážnych efektov.
Okrem toho požiadavky na výkon pre infračervené maskovacie tkaniny sa neustále zvyšujú s pokrokom v technológii. Napríklad použitie pokročilejších alebo širokospektrálnych infračervených detekčných technológií vo vojenskom prostredí kladie vyššie požiadavky na schopnosti maskovacích tkanín odolávať infračervenému žiareniu. Preto existuje značný dlhodobý dopyt a rozsiahle možnosti výskumu a vývoja v oblasti infračervených maskovacích tkanín.






