一种热伪装材料及其制备方法和应用技术

技术编号:41300682 阅读:17 留言:0更新日期:2024-05-13 14:48
本发明专利技术公开了一种热伪装材料及其制备方法和应用,热伪装材料从外至内依次包括尼龙66纳米纤维膜层、金属反射层和基底层;尼龙66纳米纤维膜层的厚度小于50μm,尼龙66纳米纤维膜层中尼龙66的纤维直径小于400nm。制备方法包括:(1)在基底层表面沉积金属反射层;(2)配制纺丝液,在接收基底表面进行静电纺丝形成尼龙66纳米纤维膜层,即得到所述热伪装材料。本发明专利技术的热伪装材料实现了3–5和8–14μm探测波段低发射率,同时实现了红外选择性辐射散热降温和>90%平均太阳反射率,在300–400nm的紫外波段具备高反射能力,透湿防风,制备方法简单,原料易得,生产成本低,可作为冬季雪地背景下的个人热伪装材料。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及伪装材料领域,尤其涉及一种金属–聚合物多层复合结构的个人热伪装服用材料。


技术介绍

1、红外探测和图像处理技术飞速发展,热红外侦察正逐步向着多频谱、高灵敏、高分辨、察打一体、智能识别等方向发展。但目前个人伪装服普遍不具有防热红外侦视性能或者热红外伪装性能较弱。考虑到伪装服可为人体提供直接对抗侦察、监视的第一道防线,针对人体的热红外伪装材料相关研究显得愈发重要。人体裸露皮肤温度通常在32–35℃,红外辐射特征明显,主要分布在7–14μm波段;并具备类似黑体的高发射率特征(εskin≈0.98),约在9.5μm附近达到峰值红外辐射。对探测器而言,受大气中h2o、co2以及悬浮颗粒吸收和散射影响,红外辐射在短波3–5μm和长波8–14μm的大气窗口波段衰减较少、穿透能力强,是最常用的红外探测波段,而5–8μm为非探测窗口波段。由上可知,人体红外辐射分布与长波红外探测窗口存在重叠。依据am1.5g太阳辐射光谱,太阳光谱覆盖波段很宽,包括紫外–可见–近红外(uv-vis-nir)波段,能量密度高(1000w/m2),而人体皮肤的平均太阳反射率低于60%本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种热伪装材料,其特征在于,所述热伪装材料为多层结构,从外至内依次包括尼龙66纳米纤维膜层、金属反射层和基底层;所述尼龙66纳米纤维膜层的厚度小于50μm,尼龙66纳米纤维膜层中尼龙66的纤维直径小于400nm。

2.根据权利要求1所述的热伪装材料,其特征在于,所述尼龙66纳米纤维膜层的厚度为28μm,尼龙66纳米纤维膜层中尼龙66的纤维直径为100~240nm。

3.根据权利要求1所述的热伪装材料,其特征在于,所述尼龙66纳米纤维膜层中尼龙66的孔径尺寸为60~420nm。

4.根据权利要求1-3任一项所述的热伪装材料,其特征在于,所述基底层为纳...

【技术特征摘要】

1.一种热伪装材料,其特征在于,所述热伪装材料为多层结构,从外至内依次包括尼龙66纳米纤维膜层、金属反射层和基底层;所述尼龙66纳米纤维膜层的厚度小于50μm,尼龙66纳米纤维膜层中尼龙66的纤维直径小于400nm。

2.根据权利要求1所述的热伪装材料,其特征在于,所述尼龙66纳米纤维膜层的厚度为28μm,尼龙66纳米纤维膜层中尼龙66的纤维直径为100~240nm。

3.根据权利要求1所述的热伪装材料,其特征在于,所述尼龙66纳米纤维膜层中尼龙66的孔径尺寸为60~420nm。

4.根据权利要求1-3任一项所述的热伪装材料,其特征在于,所述基底层为纳米多孔聚乙烯膜,所述基底层的厚度为16μm。

5.根据权利要求1-3任一项所述的热伪装材料,其特征在于,所述金属反射层为al反射层或ag反射层。

6.一种权利要求1-5任一项所述的热伪装材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

7.根据权利要求权利要求6所述的热伪装材料的制备方法,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘东青史婷婷程海峰
申请(专利权)人:中国人民解放军国防科技大学
类型:发明
国别省市:

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