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CST颗粒复合材料的吸收特性分析(3)
二者兼有。纳米复合材料与常规的无机填料、聚合物复合体系不同,不是有机相与无
机相的简单混合,而是两相在纳米尺寸范围内复合而成。纳米复合材料的构成形式,
概括起来有以下几种类型:0 一 0 型,0 一 1 型,0 一 2 型,0 一 3 型,1 一 3 型,2 一
3型等主要形式。
0 一0型复合,即不同成分、不同相或不同种类的纳米微粒复合而成的。
0 一 1 型复合,即纳米固体或液体,通常采用原位压块、原位聚合、相转变、组
合等方法实现,具有纳米构造非均匀性,也称为聚集型,在一文方向排列成纳米丝,
在二文方向排列成纳米薄膜,在三文方向排列成纳米块体材料。目前,聚合物基纳米
复合材料的0一1 复合主要体现在纳米微粒填充聚合物原位形成的纳米复合材料。
0 一 2 复合,即把纳米微粒分散到二文的纳米薄膜中,得到纳米复合薄膜材料。
它又可分为均匀弥散和非均匀弥散两类。有时,也把不同材质构成的多层膜也称为纳
米复合薄膜材料。
0 一 3 复合,即纳米微粒分散在常规固体粉体中,这是聚合物基无机纳米复合材
料合成的主要方法之一,填充纳米复合材料的合成从加工工艺的角度考虑,主要是采
用0一 3复合形式。
1 一 3 复合,主要是纳米碳管、纳米晶须与常规聚合物粉体的复合,对聚合物的
增强有特别明显的作用。 2 一 3 复合,无机纳米片体与聚合物粉体或聚合物前驱体的复合,主要体现在插
层纳米复合材料的合成,从目前纳米复合材料的发展状况看,2 一 3 复合是发展非常
强劲的一种复合形式。
1.4 纳米复合材料光学性质
纳米复合材料具有纳米材料优于宏观常规材料的光学性质,同时又可以实现不同
材料间光学性能的互补[24]
。纳米复合材料的光学性质主要表现在以下几个方面:
(1)纳米复合材料是优异的光吸收材料。纳米粒子的量子尺寸效应等使它对某种波
长的光吸收带有蓝移现象和各种波长光的吸收带有宽化现象。纳米复合材料也具备这
一特性。同时,纳米复合材料能实现功能互补,拓宽适用范围,可望得到性能优异的
新型功能材料。例如 TiO2、Fe2O3 的红外吸收强峰出现在相近频率范围内,两者复合
可以拓宽吸收频段,为多功能、宽频带红外吸收材料的研制提供了一条新的思路。红
外吸收材料在日常生活和国防上都有重要的应用前景。
(2)纳米复合材料用于制造隐身材料将在隐身技术中占有重要的地位。例如美国
F117型飞机蒙皮上的隐身材料就含有多种超微粒子,它们对不同波段的电磁波有强烈
的吸收能力。超微粒子,特别是纳米粒子对红外和电磁波有强烈的吸收能力,主要有
两方面的原因:一方面由于纳米微粒尺寸远小于红外及雷达波波长,因此纳米微粒材
料对这种波的透过率比常规材料要强得多,这就大大减少波的反射率,使得红外探测
器和雷达接受到的反射信号变得很微弱,从而达到隐身的作用;另一方面,纳米微粒
材料的比表面积比常规材料大 3-4 个数量级,对红外光和电磁波的吸收率也比常规材
料大得多,这就使得红外探测器及雷达得到的反射信号强度大大降低,因此很难发现
被探测目标,起到了隐身作用。隐身材料虽在很多方面都有广阔的应用前景,但当前
真正发挥作用的隐身材料大多使用在航空航天与军事有密切关系的部件上。特别是由
轻元素组成的纳米材料在航空隐身材料方面应用十分广泛。我们通过实验研究,认为
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