抗冲击且防火
将界面设计为可控损伤路径,同时实现抗冲击和防火,而非常规的被动连接层。
Yao, Songjun · Dandan, Gao · Linsong, Tian · 李皓 · 张云 · Zhang, Yao · 王涛 · 周华民 · 王罗新 · Ling, Cheng · Wei, Huang
Composites Part B: Engineering 2026
仿珍珠层裂纹偏转和纤维桥接等多尺度增韧机制将冲击能量有效耗散,实现60%更低的侵彻深度。
通过多尺度增韧机制(裂纹偏转、纤维桥接、分级原纤化),能够拦截212 m/s的弹丸,防止贯穿。
界面处热导率失配导致热量局部集中,引发脱层形成隔热空气隙,作为自牺牲热障,使1300 °C火焰下背面温度仅约252 °C。
密度仅1.62 g/cm³,达到V-0阻燃等级且LOI>50%,适用于减重与安全并重的场景。