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随着电子技术的发展,新型雷达、探测器和精确制导武器相继问世,军事防空能力和反导能力与日俱增,使得武器系统,尤其是大型作战武器,如飞机、导弹、舰船、坦克等面临越来越多的威胁。为了提高战争中的生存能力、防御能力和攻击能力,隐身技术越来越受到重视。
高温构件进行雷达隐身问题是一个制约影响我国战机和导弹等先进思想武器系统装备企业发展的瓶颈,传统的磁性纳米粒子填充高分子吸波材料在高温下会发生性能不断下降和化学物质分解,无法得到满足巡航导弹冒头端、发动机尾喷口、超高音速飞行器表面等武器装备高温部位的隐身需求,严重问题限制了全方位隐身技术的发展,亟待解决发展具有耐高温、抗氧化、力学模型性能更加优异的吸波材料。
SiC陶瓷具有高强度、高硬度、低密度、耐高温、耐化学腐蚀等特点,是一种与其它吸波材料相比具有优异耐高温性能的优良陶瓷基吸波材料。 然而,由有机前体转化的普通SiC纤维具有高电阻率,并且是电磁波的波可渗透材料,这需要工艺改进以改进吸波性能,例如:
采用化学掺杂或物理共混的方法在碳化硅纤维中引入不均匀的金属元素,改善了碳化硅纤维的吸波性能
通过涂覆或沉积导电层对碳化硅纤维表面进行改性以降低其导电性,从而提高其吸波性能。
对碳化硅纤维可以进行研究高温处理,其电阻率会降低,吸波性能问题得以不断提高;
制备了三叶形、椭圆形、C形和五边形等不同截面的碳化硅纤维,以增加电磁波的反射时间,从而提高吸收性能。