红外与激光工程
紅外與激光工程
홍외여격광공정
INFRARED AND LASER ENGINEERING
2011年
8期
1416-1419
,共4页
暴丽霞%乔小晶%李旺昌%郑秋雨
暴麗霞%喬小晶%李旺昌%鄭鞦雨
폭려하%교소정%리왕창%정추우
光电对抗%红外烟幕%炭%铁磁体%消光系数
光電對抗%紅外煙幕%炭%鐵磁體%消光繫數
광전대항%홍외연막%탄%철자체%소광계수
制备了纳米炭球、炭/铁磁体和炭基/铁磁体的红外烟幕材料,采用傅里叶变换红外光谱仪的KBr压片法测试了其在波长2.5~25μm区间的红外透过率,根据朗伯-比尔定律计算了质量消光系数.结果表明:与传统的乙炔黑等炭质红外衰减材料相比,纳米炭球的红外消光性能优异,在2.5~11.95 μm波段的质量消光系数均大于0.3 m2/g.在2.5~14 μm波段,炭/镍铁氧体/镍铁合金的最大质量消光系数最大,炭/钴铁磁体次之;炭/镍铁氧体/镍铁合金在8~14μm的远红外波段最大消光系数达到1.10 m2/g,远远超过了活性炭的0.31 m2/g和炭球的0.52 m2/g.炭/钴铁磁体在2.5~14 μm波段的最大消光系数达到1.27 m2/g,平均消光系数达到0.9 m2/g.炭基/锌铁磁体在2.5~7.5μm波段的质量消光系数全部超过0.6 m2/g,最大消光系数达到0.9 m2/g.
製備瞭納米炭毬、炭/鐵磁體和炭基/鐵磁體的紅外煙幕材料,採用傅裏葉變換紅外光譜儀的KBr壓片法測試瞭其在波長2.5~25μm區間的紅外透過率,根據朗伯-比爾定律計算瞭質量消光繫數.結果錶明:與傳統的乙炔黑等炭質紅外衰減材料相比,納米炭毬的紅外消光性能優異,在2.5~11.95 μm波段的質量消光繫數均大于0.3 m2/g.在2.5~14 μm波段,炭/鎳鐵氧體/鎳鐵閤金的最大質量消光繫數最大,炭/鈷鐵磁體次之;炭/鎳鐵氧體/鎳鐵閤金在8~14μm的遠紅外波段最大消光繫數達到1.10 m2/g,遠遠超過瞭活性炭的0.31 m2/g和炭毬的0.52 m2/g.炭/鈷鐵磁體在2.5~14 μm波段的最大消光繫數達到1.27 m2/g,平均消光繫數達到0.9 m2/g.炭基/鋅鐵磁體在2.5~7.5μm波段的質量消光繫數全部超過0.6 m2/g,最大消光繫數達到0.9 m2/g.
제비료납미탄구、탄/철자체화탄기/철자체적홍외연막재료,채용부리협변환홍외광보의적KBr압편법측시료기재파장2.5~25μm구간적홍외투과솔,근거랑백-비이정률계산료질량소광계수.결과표명:여전통적을결흑등탄질홍외쇠감재료상비,납미탄구적홍외소광성능우이,재2.5~11.95 μm파단적질량소광계수균대우0.3 m2/g.재2.5~14 μm파단,탄/얼철양체/얼철합금적최대질량소광계수최대,탄/고철자체차지;탄/얼철양체/얼철합금재8~14μm적원홍외파단최대소광계수체도1.10 m2/g,원원초과료활성탄적0.31 m2/g화탄구적0.52 m2/g.탄/고철자체재2.5~14 μm파단적최대소광계수체도1.27 m2/g,평균소광계수체도0.9 m2/g.탄기/자철자체재2.5~7.5μm파단적질량소광계수전부초과0.6 m2/g,최대소광계수체도0.9 m2/g.