在实战中应用的隐身飞机红外隐身技术

考点:化学式的书写及意义,资源综合利用和新能源开发
专题:化学与能源,化学用语和质量守恒定律
分析:在化合物中,元素的化合价代数和为零;根据能源的种类进行分析,新能源是指无污染、可以持续利用的能源,包括太阳能、风能、核能、地热能、潮汐能等.
解答:解:氧化铝中,铝元素的化合价是+3,氧元素的化合价是-2,氧化铝的化学式是Al2O3;新能源是区别传统能源而言,传统能源主要是三大化石燃料,即煤、石油、天然气等,新能源是指无污染、可以持续利用的能源,人们正在利用和开发有太阳能、核能、风能、地热能、潮汐能、生物质能等.故答案为:Al2O3;太阳能;核能;风能.
点评:解答本题要理解在单质中,元素化合价为零,在化合物中,各种元素的化合价不为零,但是代数和为零.
请在这里输入关键词:
科目:初中化学
如图是电解水化学反应的微观示意图,观察图示回答下列问题:(1)请画出方框中应有的微粒.(2)请叙述根据图示你获取的关于物质结构,组成,以及化学变化等方面的信息.(至少4条)
科目:初中化学
在做测定空气中氧气含量实验时,实验后发现测定的氧气体积含量低于21%,可能的原因是什么?(答出三条即可)
科目:初中化学
(1)燃烧的条件是什么?(2)硫在空气中燃烧会产生污染大气的二氧化硫.在集气瓶中预先装入氢氧化钠溶液可消除污染,写出化学方程式.(3)工业上可用一氧化碳还原赤铁矿(主要成分是Fe2O3)炼铁,请用化学方程式表示.
科目:初中化学
空气是一种宝贵的自然资源,与人类的关系非常密切.请根据所知识回答:(1)空气中稀有气体的含量是(填体积分数).某地测定空气污染情况,除了测定可吸入颗粒外还应测定的是.(填序号)①、二氧化硫&&&&&②、二氧化碳&&&&&&③、一氧化碳&&&&&④、二氧化氮(2)小李同学在做测定空气中氧气含量实验,如甲图观察到的实验现象有 ①、;②、.发生反应的表达式是.实验结束后瓶内剩余的气体主要是,根据实验你能得出该气体具有的性质是,(只要写一条)他在开始时忘记关止水夹你估计造成的后果是.(3)氧气是空气的主要成分之一,图是乙水在一定条件下分解产生氧气的微观模型图.你能从图乙中得到的信息是:(写两条)①、;②、.
科目:初中化学
中国的“南水北调”工程已经启动.朱镕基总理强调:“先节水、治水,再调水”.为了避免重复过去“先污染后治理”的弯路,环保观念和措施应贯彻于“南水北调”的始终.请你根据所学知识,谈谈为了避免水被污染,主要应注意哪些方面的问题?
科目:初中化学
某校探究小组同学为测定实验室中稀盐酸的溶质质量分数,取50g稀盐酸,加入到盛有足量石灰石的烧杯中(石灰石中的杂质不与稀盐酸反应),烧杯及所盛物质的总质量为120g,反应过程中测得烧杯及所盛物质的质量与相应反应时间,记录如表:
反应时间/min
烧杯中所盛物质的质量/g
117.8求:(1)反应生成二氧化碳的总质量是多少克?(2)该稀盐酸的溶质质量分数为多少?
科目:初中化学
家庭厨房实际上就是一个化学世界,很多用品都是化学物质.请问:(1)在家庭厨房中最常用的调味剂和防腐剂是(填化学式).(2)加碘食盐所含碘酸钾(KIO3)中,碘元素(I)化合价是.(3)食醋不慎滴在厨房大理石台面上,会使其失去光泽,变得粗糙.这是因为食醋中的(填名称)与大理石发生了化学变化.(4)有的家庭厨房中的“柴”现在已被“天然气”所替代,写出天然气主要成份的化学式.(5)小琦在家做糖溶于水的实验时,从观察到的现象看,请用分子的观点解释:①糖块怎么没有了?.②糖溶解后,液面为何降低?.
科目:初中化学
画出氮原子的结构示意图,标出氨分子中氮元素的化合价.标出氮气中氮元素的化合价.隐身飞机真的能隐形吗?_百度知道
隐身飞机真的能隐形吗?
1,所谓的隐身飞机并不是指飞机不见了。只是在某些雷达上消失。使敌方无法追踪到飞机的飞行轨迹。2,现在的隐身飞机是从机身的吸波材料,飞机设计形状这两个方面来做的。主要是利用飞机吸收返回去的雷达波和尽量减少返回去的雷达波这两种原理来设计隐身飞机的。3.目前世界上任何隐身飞机都无法做到绝对的隐身,只是减少敌人雷达跟踪锁定的概率。
其他类似问题
为您推荐:
隐身”是用于减小飞机目标特征的方法的术语,最重要的是减小飞机的雷达反射、应用伪装漆花纹。指的是减小引擎排气产生的红外线之类的有源辐射
现在雷达主要测量飞机红外线辐射。隐身飞机利特殊材料可以吸收一定的辐射光线和改进发动机尾部达到隐身效果。
从原理上来说,隐形飞机的隐形并不是让我们的肉眼都看不到,它的目的是让雷达无法侦察到飞机的存在。隐形飞机在 隐形飞机图(1) 现阶段能够尽量减少或者消除雷达接收到的有用信号,虽然是最为秘密的军事机密之一,隐形技术已经受到了全世界的极大关注。   隐身技术定义是:在飞机研制过程中设法降低其可探测性,使之不易被敌方发现、跟踪和攻击的专门技术,当前的研究重点是雷达隐身技术和外形隐身技术。简言之,隐身就是使敌方的各种探测系统(如雷达等)发现不了己方的飞机,无法实施拦截和攻击。早在第二次世界大战中,美国便开始使用隐身技术来减少飞机被敌方雷达发现的可能。 雷达隐身技术   避开雷达是实现隐身的关键   雷达隐身技术是怎样实现的呢?首先我们得分析雷达的工作方式,雷达是利用无线电...
不是真的隐形 只是它的外表有一层反雷达材料 雷达看不到它
飞机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁君,已阅读到文档的结尾了呢~~
物理光学法在导体与涂层目标电..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
物理光学法在导体与涂层目标电磁散射中的应用
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口纳米吸波复合材料及其在隐身飞机上的应用
欢迎访问e展厅
纳米技术是指通过特定的技术设计,在纳米粒子的表面实现原子/分子的排列组成,使其产生某种特殊结构,并表现特异的技术性能或功能。纳米技术的出现表明未来生产和科研的对象将向更小尺寸、更深层次方向发展,将从微米层次深入至纳米层次。纳米技术未来的发展目标是按照需要,操纵原子、分子来构建纳米级的、具有一定功能的器件或产品。对这种由数量不多的电子、原子或分子组成的体系中,对于新规律的认识和如何操纵或组合它们已成为当今研究纳米技术的主要方向之一。
在复合材料中,通常有一相为连续相,称为基体;另一相为分散相,称为增强材料。纳米功能复合材料是指由2种或2种以上的物理或化学性质不同的物质组合而成的一种多相固体材料,其中至少有一种在一维方向是处于纳米级的微粒、晶粒、薄膜或纤维。这种纳米级的微粒、晶粒、薄膜或纤维必须具有与普通大尺寸物质所不同的奇特性质,而由这些物质组成的复合材料通常称之为纳米复合材料。这种复合材料由于具有某些奇特功能,因此又称之为纳米功能复合材料。纳米吸波复合材料是指能吸收投射到它表面的电磁波能量,并通过材料的介质损耗使电磁波能量转变成热能或其他形式能量的一类纳米功能复合材料。
2 纳米吸波复合材料的工作原理
雷达波首先传输到阻抗为Z0的自由空间,然后投射到阻抗为Z1的材料表面,这时雷达波产生部分反射。反射系数R由下式得出:
R=(Z0-Z1)/(Z0+Z1)。
式中,Z0=(μ0/ε0)1/2,Z1=(μ1/ε1)1/2。μ0、μ1分别为自由空间和吸波材料的磁导率;ε0 和ε1分别为自由空间和吸波材料的介电常数。为了不产生反射,反射系数必须为零,即满足Z0=Z1或μ0/ε0=μ1/ε1。这就是理想吸波材料的阻抗匹配原理。由于现实中材料的μ常小于μ0,而ε远远大于ε0,很难满足上述要求,因此实际设计中常采用阻抗渐变过渡、多层结构设计的方法来近似地达到阻抗匹配。
3 纳米吸波复合材料的特性
纳米复合材料的界面组元所占比例大,颗粒表面原子比例高,不饱和键和悬挂键增多。大量悬挂键的存在使界面极化,吸收频带展宽。高的比表面积造成多重散射。纳米材料的量子尺寸效应使电子的能级分裂,而分裂的能级间距正处于微波的能量范围,为纳米材料创造了新的吸波通道。纳米材料中的原子、电子在微波场的辐射下,运动加剧,增加了电磁能转化为热能的效率,从而提高了对电磁波的吸收性能。
纳米吸波复合材料的应用
现代的隐身技术,除了采用热红外线和自身电磁隐身方法外,主要手段是使用新型的吸波材料。纳米吸波复合材料正被作为新一代隐身材料加以研制,纳米吸波复合材料按其材料成型工艺和承载能力可分为结构型和涂敷型2种。
1 结构型纳米吸波复合材料
结构型纳米吸波复合材料是将吸收剂分散在由特种纤维(如石英纤维、玻璃纤维等)增强的结构复合材料中所形成的结构复合材料,它具有承载和吸收雷达波的双重功能。图1所示是一种用于飞机机翼前缘的吸波复合结构。它的蒙皮由玻璃纤维增强塑料制成,厚0.76mm,其气动外形由未填充吸收剂的刚性泡沫材料来保证;刚性泡沫体的内侧涂敷填充了铝粉的涂层,可以使部分入射的电磁波散射到其他方向,而不回到雷达接收站;泡沫材料中填充有吸收剂,并且呈一定的梯度以便更好地衰减入射电磁波;整个结构主要由翼梁支撑。图2所示的飞行器机翼前缘为宽频吸波结构。该结构吸波材料为3层结构,其内外蒙皮很薄(0.5~1.5mm),内蒙皮由电阻织物构成的增强塑料制造,在结构受力的内蒙皮通常采用镀金属的玻璃布制成,在内外蒙皮之间填充轻质吸波材料,在制造过程中加入吸波成分,夹层中填料浓度可改变,以便获得良好匹配。
图3是用于喷气进气道的吸波栅格结构。其中,吸波带由玻璃纤维增强的并浸渍有吸收剂的树脂基复合材料制成,防护层为一般玻璃钢材料。整个栅格结构固定在进气道唇口部位,可以有效地衰减入射雷达波。
2 涂敷型纳米吸波复合材料
通常是吸收剂与粘结剂混合后涂敷于目标表面形成吸波复合涂层。将这种涂层涂敷于目标表面即可制成涂敷型纳米吸波复合材料,目前研究较多的多层涂敷型吸波材料是由电损耗和磁损耗材料复合而成的2层和3层吸波涂层。为应对不同雷达的不同工作方式,现在的隐身飞机已经开始有选择地用纳米吸波材料,即将纳米粉体均匀分散到飞机表面涂料当中,以增强吸收雷达电磁波的效率。一些发达国家正在进行主动抵消技术的研究,即利用吸波材料先吸收大部分雷达波剩下少量的反射波再利用主翼梁动抵消技术将其全部抵消,这样雷达就会完全失去作用。美国已研制出一系列薄层状铁氧体吸波复合材料,并成功应用于F-117A隐身战斗机的机身、机翼和V形垂尾外表面,获得很好的隐身效果,在1991年的海湾战争中,F-117A出动1000多架次无一受损,最大限度地达到使隐身飞机杀伤敌方人员并保护自身安全的目的。
近年来,随着先进红外/紫外探测器、毫米波段雷达等新型先进探测器的相继问世,对原有的飞机隐身技术提出了新的、更严峻的挑战。一种类型的材料已很难满足飞机隐身技术所提出的“薄、轻、宽、强”的综合要求,而是需要将多种吸波材料进行多种形式的复合来获得最佳的隐身效果。纳米微粒如铁磁性物质Mn-Zn、Ni-Zn铁氧体与铁电性的BaTiO3复合,能够极大地提高吸波性能;采用有机—无机纳米材料复合技术,能很方便地调节复合材料的电磁参数以达到阻抗匹配的要求,并最大限度地实现减重。因此,纳米吸波复合材料必将成为今后吸波复合材料研究与发展中的一个重要领域。(end)
文章内容仅供参考
查看更多航空材料相关文章:
· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· 美国康泰北京代表处 王晓宁 ()· newmaker ()· SpecialChem ()
查看更多航空与航天设备相关文章:
· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· 美国康泰北京代表处 王晓宁 ()· newmaker ()· newmaker ()
查看相关文章目录:
我要为该文章留言:
留言不能少于8个字符,广告性质的留言将被删除。
对 航空与航天设备 有何见解?请到
畅所欲言吧!
佳工机电网·嘉工科技 Email:您的位置: &
飞行器的隐身技术
优质期刊推荐}

我要回帖

更多关于 隐身飞机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信