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氮化硼納米管是一種制備,高動能穿透物屏蔽材料和高耐磨復合材料的新一代填料

發布日期:2022-06-01 作者:大連義邦科技 瀏覽數:3157
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氮化硼納米管是與其它樹脂類增強填料同樣,如碳納米管 (CNT)、石墨等,可結合到聚合物、陶瓷或金屬的基體中,實現對在原有性能基礎之上,進行某一方向的或多種性能以上的突破。

 

天然材料是單一的材質,人們只能根據材料的特性選擇適當的形式來確定不同的用途。而復合材料可以根據使用環境所要求來設計所需的材料和形式,突出了選材的主動性,隨著航天航空,或國防科技等的發展,材料的復合化是材料發展的必然趨勢之一。


宇航員在太空中出倉工作時,會遇到各種危險,微流星體便是其中一個比較大的威脅,微流星體大塊碎片的碎裂物常見于太空或地球附近,因為主要成分是金屬,所以在太空中這些常見的小天體就會變得極具破壞力,因為微流星體在穿越太空時會產生非常高的動能,對航天器和宇航員構成重大危險。在撞擊月球表面之前,微隕石的速度可以達到每秒20公里(數據來自“月球基地環境報告”,肯尼迪航天中心,1989年7月)。

 

因此,需要一種使用新材料的改進保護系統,可以有效地保護航天器、結構和宇航服免受高動能穿透物的影響。此外,為了應對現代化國防任務,人們一直在尋找一種新的輕質、舒適的防彈衣,以防止子彈和彈片等高動能穿透物,同時必須滿足輕量化的設計需求,以提供更高的機動性。

 

雖然一些非金屬和金屬材料早已用于防止高速穿透沖擊使用,非金屬保護材料包括芳綸、碳納米管、 (Kevlar?)、超高分子量聚乙烯 (Spectra?)、Mylar?、玻璃纖維、尼龍、Nomex? 或陶瓷復合板等。

 

但是,碳納米管在高于400°C 的溫度下會氧化和燃燒,因此需要在經歷溫度高于 400°C 的環境中使用替代材料。在某些應用中,無機金屬用于實現高耐磨性。但同樣的,這種金屬不僅增加了結構重量并降低了設備的效率。

 

同時,Kevlar? 和 Spectra? 等最先進的聚合保護材料顯示出較差的熱穩定性。金屬或陶瓷保護材料非常重,導致空間應用的發射成本增加。由于重量限制,這些材料不能用于新的航天器/結構概念,例如充氣棲息地和太陽帆。用這些材料制成的防彈衣提供的舒適度很低,并且極大地限制了穿戴者的行動能力。因此,它的用途通常主要限于身體軀干保護。

 

氮化硼納米管最早在1995年由喬普拉?N. G.(Chopra N. G.)等人在實驗中發現。與層狀石墨和碳納米管相比,層狀氮化硼結構的熱學性能和化學性能都更加穩定,同時,經研究發現,由氮化硼納米管 (BNNT) 聚合物制成的復合材料,具有防穿透器穿透和高耐磨的作用。

 

近年來,氮化硼納米管,作為一種新興的防穿透材料越來越廣泛地用于防護服、防彈背心、航天服以及航天器和結構的微流星體和軌道碎片防護層。


BNNT材料可廣泛的適用于制備高動能穿透物屏蔽材料和高耐磨復合材料

 

采用BNNT纖維、紗線,織造或非織造材料用作抗穿透材料中的增韌層,以最大限度地吸收能量,以及被用作高硬度抗穿透層,用于使穿透器回彈或變形。

 

它們也可以用作增強夾雜物,與其他聚合物基體結合,形成復合層,如 Kevlar?、Spectra?、陶瓷和金屬等典型增強纖維。通過添加氮化硼納米材料,即使在惡劣的條件下,也可以提高耐磨性和延長使用時間,因為硬度和韌性都得到了提高。

BNNT材料在高溫環境下具有顯著的優勢

 

由于BNNTs在空氣中的氧化溫度超過800℃,因此此類材料可用于高溫環境。目前已開發,基于氮化硼的復合材料,用作航天器和宇航服的抗微隕石層、超強系繩、人體防護裝備以及車輛、頭盔、防護罩和工業安全服/頭盔的堅固結構材料。

 

大連義邦引入的純度大于90% BNNanoBarbTM氮化硼納米管,是一種用高硬度顆粒制造的輕質高動能穿透器保護材料,可實現最大化穿透器的回彈或穿透器的總體機械變形,并且目前已實現商業化量產。


大連義邦氮化硼納米管特有三維結構

 

特有不規則六方氮化硼結晶體的三維結構的特征,比普通氮化硼納米管具備更強的機械性能,是一種耐高溫高導熱絕緣材料,其本身擁有超強的機械性能(比強度15.714*106N.M/Kg,是鋼鐵的90倍),導熱系數2400w/(m.k)是銅的6倍,彈性模量高達1.3TPa,拉伸強度33GPa,比芳綸更堅韌,比號稱“生物鋼”蜘蛛絲更強韌,由其制成的纖維、紗線和織造或非織造材料可最大程度的吸收動能能量,顯著提高硬度和韌性,從而提高材料的耐磨性能,延長使用時間。

 

我們的團隊愿以開放和協作的方式尋求合作歡迎有意愿研發功能一體化復合材料的業界專家咨詢洽談,聯系電話:13130080576。

 

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