Mg3Al2/PTFE含能材料
红外辐射强度增101%
通过调节Mg3Al2含量与粒径,可在保持高辐射强度的同时拓宽燃烧持续时间,适用于不同红外对抗场景。
80272131 · 唐恩凌 · 韩雅菲 · Zhe, Zhai · Naijin, Xing · 陈闯 · 常孟周
Fuel 2027
具体参数
- 总辐射强度
- {'zh': '448.19', 'en': '448.19'} W·sr⁻¹
- 稳定燃烧温度
- {'zh': '1974', 'en': '1974'} °C
- 总辐射强度增幅
- {'zh': '101.72', 'en': '101.72'} %
- 总辐照度
- {'zh': '12.23', 'en': '12.23'} W·m⁻²
- 总辐照度
- {'zh': '2.05', 'en': '2.05'} W·m⁻²
- 持续燃烧火焰温度
- {'zh': '1685', 'en': '1685'} °C
- 持续燃烧火焰温度
- {'zh': '1311', 'en': '1311'} °C
- 总辐射强度
- {'zh': '302.46', 'en': '302.46'} W·sr⁻¹
技术优势
辐射强度翻倍
Mg3Al2含量从40%增至70%时,总辐射强度提升101.72%,可直接增强红外干扰效果。
燃烧时间可调
通过改变Mg3Al2含量(40%→70%),燃烧持续时间可在12 s至5 s之间调节,适应不同干扰任务时长需求。
掺杂降低燃温
添加S(KNO3)2C3可使持续燃烧火焰温度从1685 °C降至1311 °C,同时延长燃烧时间,适用于需要低热损伤的场景。
应用场景
- 红外诱饵弹:高辐射强度与可调燃烧时长,适配不同诱饵弹红外特征模拟需求。
- 红外对抗:宽波段辐射增强可提升对红外制导系统的干扰与致盲效能。
- 航空红外干扰:通过调节组成和粒径,可针对机载威胁定制辐射强度和持续时间。
- 光辐射测试:建立的表征系统可系统评估含能材料燃烧辐射特性,指导配方筛选。