液态防弹衣解析
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【装备历史】揭秘防弹⾐的前世今⽣:从龙虾甲到“蛋奶糊”进⼊⽕器时代后,古代战争中⽤来对付⼑、⽭、⼸箭等冷兵器的盔甲渐遭淘汰,但⼈们并没有放弃对⾝体防护装备的追求。
于是,防弹⾐做为⼀种重要的个⼈防护装备出现了。
基利等⼈⽤犁⽚制作的防弹⾐,上⾯的弹痕清晰可见最好的防弹⾐总穿在罪犯⾝上 枪、炮等⽕器出现后,对防弹⾐最感兴趣的不是军队,⽽是罪犯,最有名的例⼦发⽣在19世纪80年代的澳⼤利亚.那时,以内德·基利为⾸的⼀伙匪帮啸聚⼭林与英国维多利亚王朝作对。
英国政府发出悬赏令,给每个匪帮帮众的⼈头标价8000英镑。
为了在围剿中⽣存下来,基利将耕地⽤的犁缝缀在⼀起制造出⼏件简易防弹⾐。
这些防弹⾐每件重达44千克,穿戴者虽然⾏动不便,但能有效防护⾃⼰的躯⼲、上肢和⼤腿。
最终,基利和⼿下四⼤匪头被包围在⼀家旅馆内。
尽管警察的⼦弹没有⼀颗能打穿他们的防弹⾐,但⼿脚等防弹⾐防护不到的地⽅却被乱枪打穿,终被警察抓获。
尽管基利的防弹⾐效果不错,但沉重的钢铁穿上后⾏动⾮常不便,于是⼈们开始寻质轻柔软的防弹材料。
其实早在19世纪60年代,朝鲜摄政王兴宣⼤院君为抗击法国⼊侵,就曾命⼈⽤10层以上的棉花纤维制作出能防⼦弹的“棉质背甲”。
1871年,美国海军⼊侵朝鲜江华岛时,缴获了⼀件“棉质背甲”并惊为天物,运回国珍藏在博物馆中直到2007年归还韩国。
1881年,美国物理学者乔治·古德法罗听说有个商⼈遭枪击后毫发⽆损,原因是他折叠起来放在胸⼝⾐袋中的丝绸⼿绢挡住了⼦弹。
经过6年的潜⼼研究,古德法罗终于写成⼀篇题为《论丝绸的防弹性》的论⽂,并开始尝试⽤丝绸纤维制作类似中世纪软铠甲的防弹⾐。
接触到古德法罗的研究成果后,从乌克兰移居美国的年轻⼈卡兹⽶尔兹·齐格伦也开始探索软质防弹⾐的奥秘。
1893年,洛杉矶市市长遇刺后,齐格伦的第⼀件商⽤防弹⾐也问世了。
这款4层防弹⾐厚约3.2毫⽶,全部由丝绸纤维制成,可抵御那个时代⼤多数低速⼦弹。
液体防弹衣在深研制成功
汪仕林
【期刊名称】《功能材料信息》
【年(卷),期】2013(10)5
【摘要】近日,中物功能材料研究院正式落户深圳福田,同时该院发布重大科研成果:液体防弹材料在该院研制成功。
【总页数】1页(P87-87)
【作者】汪仕林
【作者单位】不详
【正文语种】中文
【中图分类】TS941.733
【相关文献】
1.波兰研发液体防弹衣 [J], ;
2.液体防弹衣及其研发现状 [J], 宋庆庆;袁红;张梦醒
3.神奇的液体防弹衣 [J], 韩旭阳
4.利用剪切增稠液体的先进防弹衣的弹道冲击性能研究 [J], 闫学军;白勇;朱晨瑜
5.英发明神奇液体防弹衣:重仅为传统防弹衣一半 [J],
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非牛顿流体防弹衣引言随着科技的不断发展,人们对于个人安全的需求也日益增加。
在许多危险环境中,特殊的保护装备可以起到关键的作用。
本文将介绍一种被称为非牛顿流体防弹衣的创新防护装备。
非牛顿流体防弹衣以其独特的材料和工作原理,为使用者提供了更高的安全性和舒适性。
1. 非牛顿流体的介绍非牛顿流体是一种特殊的流体体系,其粘度随着剪应力的改变而变化。
与牛顿流体相比,牛顿流体的粘度是固定的,而非牛顿流体的粘度可以在不同条件下发生变化。
2. 非牛顿流体防弹衣的材料非牛顿流体防弹衣的外层通常由高强度的纤维材料制成,比如高强度聚合物纤维或芳纶纤维。
这些纤维材料可以有效的阻挡来自子弹和尖锐物体的攻击。
防弹衣内层的关键部分是非牛顿流体材料,它们通常由粘性纳米颗粒悬浮在基础液体中而形成。
这些纳米颗粒可以自由流动,但当受到外力作用时,它们会迅速聚集在一起形成坚硬的保护层,从而有效地吸收和分散来自攻击的冲击力。
3. 非牛顿流体防弹衣的工作原理当非牛顿流体防弹衣受到外力作用时,比如子弹撞击,液体中的纳米颗粒会迅速聚集,形成一个坚硬的保护层。
这个保护层可以吸收和分散来自外部的冲击力,在保护使用者的同时减少受伤。
由于非牛顿流体的粘度特性,防弹衣在受到外力作用后会迅速恢复到原来的状态,使得使用者可以自由活动,并获得更高的舒适性。
4. 非牛顿流体防弹衣的应用非牛顿流体防弹衣主要应用在军事、执法和安全领域。
军事人员和警察可以通过佩戴这种防弹衣来保护自己免受来自枪械和其他攻击的伤害。
此外,非牛顿流体防弹衣也可以应用在特殊职业领域,如火车司机、飞行员等,以提供额外的保护。
5. 非牛顿流体防弹衣的发展前景随着科学技术的不断进步和人们对安全需求的增加,非牛顿流体防弹衣有着广阔的发展前景。
目前已经有一些公司和研究机构在研发和改进非牛顿流体防弹衣的材料和设计。
未来,随着技术的进一步创新,非牛顿流体防弹衣有望变得更轻、更耐用,并提供更高的防护性能。
结论非牛顿流体防弹衣作为一种创新的防护装备,以其独特的材料和工作原理,在提供更高安全性和舒适性方面具有巨大潜力。
神奇纳米药水造出超级防弹衣神奇纳米药水造出超级防弹衣查字典物理网整理大量物理学科资料,更多物理学科资料请关注查字典物理网“液体装甲”年底就可大批量生产。
这种新型防弹衣的头盔、衣服和靴子全部用“剪切增稠液体”处理过的材料制成,不但能够护住全身,还可非常柔软轻盈,一点也不防碍士兵的灵活性。
这个玻璃小瓶里装的淡蓝色液体就是“剪切增稠液体”,你可以用塑料棒轻轻搅拌,发现它跟普通的液体没什么两样,但一旦你加快搅拌的速度和力度,就发现,它越来越黏,立刻变得搅拌不动。
自从有战争以来,盔甲(战斗服)的研发就从未停息,人们一直在战斗服的防护性和舒适性之间寻找平衡,希望能制造出一种既刀枪不入又轻便柔韧的战斗服。
据英国《GIZ》杂志8月13日报道,利用美国“陆军研究实验室”和“特拉华州立大学合成物质研究中心”的科学家运用新型纳米科技研制出来的“剪切增稠液体”,将制造出新一代战斗服,使长久以来人们的梦想变为现实。
头盔衣服靴子啥都能做这项技术的目标是制成一种成本低、重量轻的新材料,这种材料的防弹能力优于当前防弹衣专用的“凯夫拉”织物,但弹性更好、更薄,潜在的用途非常广泛。
一打就变硬力消就还原“剪切增稠液体”其实是一种处在固液混合状态的纳米粒子溶剂,很少存在于同一种物质中。
利用它制造的防护服通常被叫做“液体装甲”,“剪切增稠液体”渗入织物中,通常状态下是以液态形式存在,但是,织物一旦受到冲击、压紧,“剪切增稠液体”就变成坚硬的固体,使织物更强韧,难以被穿透。
因此,利用“剪切增稠液体”制造的新型防弹衣,平时柔软舒适,一旦遭到刀等利物砍、刺,或高速子弹、弹片冲击,就在受到冲击的瞬间变得坚韧无比,而且能将冲击力沿织物迅速分散开来,大大降低单位面积的压强。
当冲击力消失之后,“剪切增稠液体”又恢复液体状态,织物也重新变软。
“液体盔甲”年底问世“剪切增稠液体”技术由“美国特拉华州立大学合成物质研究中心”和“美国陆军研究实验室”下属的“武器和原料研究理事会”共同开发,仅授权美国“装甲控股公司”生产相关产品。
扒一扒现在最尖端的几种军事黑科技本次阅兵展示了一些黑科技,大家都开始关心军事动态起来,特别是国外的军事科技发展。
今天就给大家扒一扒当今世界军事科技方面的黑科技发明,有很多实在是脑洞大开!一、波兰发明超强液体防弹衣,一遇子弹就变硬近日,波兰Moratex安全技术公司宣称,他们研制出的液体防弹衣,可以阻挡任何子弹。
而加的这个特技液体,名为“剪切增稠液体(STF)”。
这种液体由“美国特拉华州立大学合成物质研究中心”和“美国陆军研究实验室”下属的“武器和原料研究理事会”共同开发的。
“剪切增稠液体(STF)”,遇到冲击就会迅速变硬,不仅能快速抵挡子弹的冲击,还能将能量扩散到更大的面积上。
和汽车里安全气囊原理一样,分散碰撞时产生的压力。
研究人员表示,他们已经将危害减少到100%,偏差也从4厘米减小到1厘米。
它可以很好的抵挡速度每秒450米的子弹。
过不了多久,军队就可以购买到这款防弹衣。
数据说话,还是很乐观的。
那么问题来了,液体的,会比金属纤维还要轻吗?回答是肯定的,而且比起凯夫拉纤维,更有柔韧性。
“剪切增稠液体(STF)”的主要成分是由聚乙二醇和硅微粒组成。
聚乙二醇是一种应用广泛的无毒液体,能承受的温度范围很广。
你以为填充的全是液体吗?液体防弹衣,里面可不是流动的液体填充其中,而是将防弹纤维浸泡在液体中。
就是说,液体代替了一部分的纤维层,使其更轻更灵活。
荷兰推出的这件,在没有外力作用下,液体是可以流动的,但是遇到外力,将会在几秒内变硬,让防弹纤维变得格外坚固,从而抵挡子弹的冲击。
但是很快,这件防弹衣又恢复了柔韧性。
二、美军最新的电磁弹射系统最近美国福特号航母完成了电磁弹射器的安装,为了测试这种电磁弹射系统,他们在航母上玩起了“打水漂”游戏。
不过他们可不是用的石块,而是这个:一个重达36吨的铁块。
这种电磁弹射器设计的最大弹射质量为36吨,而美国的战斗机基本上只有20多吨,弹射速度可以达到每小时240英里。
这种电磁弹射器的利用率为每45秒就能弹射一次,不过电磁探测器需要消耗大量的电能,三秒钟的弹射需要消耗近1亿瓦的电力,差不多相当于一个小镇的电力供应。
液体防弹衣工作原理在过去的几千年中,防弹衣的基本原理没有什么太大的变化。
首先,它用于阻止武器和弹药直接接触人体;其次,它分散了武器的能量,降低对人体的伤害。
尽管不是在任何情形下都能起到作用,但盔甲基本上能保护人们免受武器——尤其是来自那些正规武器——的袭击,避免受到严重伤害或死亡。
多年来,人们不得不发明更强大、更先进的盔甲以应对愈来愈高级的武器。
然而,尽管经过多次改进,现代防弹衣依然有着与古代盔甲相似的缺陷。
无论是用金属板还是纤维制作的盔甲都很笨重,而且许多种类的盔甲都很坚硬,不适用于胳膊、腿和脖子。
因此,中世纪时期的金属盔甲设计了缝隙和接口以便于人们的行动,今天的防弹衣主要用于保护头部和躯干。
古代的盔甲与今天的防弹衣很像,都是用于保护人们免受武器的伤害,不过它们也同样沉重、体积巨大而且不灵活。
一种最新式的防弹衣既灵活又轻便。
说来也奇怪,这种改进是由于将液体加入到现有的防弹衣材料中。
当然,它还没有完全投入战斗,研究人员声称这种液体防弹衣有取代或辅助现有防弹背心的潜质。
最终,士兵、警察和其他人可能都将使用这种防弹衣来保护胳膊和腿。
目前主要的两种液体防弹衣都是使用杜邦公司的凯夫拉防弹纤维,这种纤维通常用于制作防弹背心。
当一颗子弹或者弹片击中凯夫拉防弹背心的时候,防弹材料层会将力量分散至一个大的表面。
子弹也可以使凯夫拉防弹纤维伸张,慢慢的消耗弹道的力量并减缓子弹的速度。
这个原理与汽车的安全气囊一样,安全气囊可以分散碰撞时产生的压力,并减缓人体躯干的运动。
尽管凯夫拉是一种纤维,凯夫拉防弹衣却不会像普通衣服一样摆动和起褶皱。
通常,阻挡一颗子弹需要用到20—40层凯夫拉防弹纤维,因此,防弹衣都很坚硬,重量也不轻,一件没有陶瓷保护层的防弹衣也重达4.5千克以上。
有两种液体可以使凯夫拉防弹衣使用较少的纤维层,让它变得更轻更灵活。
这两种材料有一种共性——它们都对刺激反映强烈。
接下来,我们将介绍它们是由什么制成的,以及为什么会有这种功能?剪切增稠液体防弹衣“液体防弹衣”这个词可能会误导一些人,让他们以为是将流动的液体填充在固体纤维层间。
英媒:波兰研发神奇液体防弹衣
英媒称,波兰一家防弹衣研究生产机构的科学家们正致力于将一种遇冲击时可以变硬的“神奇液体”用在他们的产品中。
英国《每日邮报》网站报道,这种液体被称为“剪切增稠液体(STF)”,在任何温度下遇到冲击时就会迅速变硬。
装入一种“液体装甲”中后,这种液体可以阻止高速射弹的穿透,还可以将能量扩散到更大的面积上。
STF的准确成分只有Moratex和它在华沙军事装备技术研究所的发明者们清楚,但是冲击强力试验证明它对范围广泛的射弹有抵抗能力。
在科幻电影《终结者2:审判日》中,一个未来机器人身体全部用液态金属制成。
不过,液体防弹衣却不是科幻影视中的技术,而是实实在在可以应用于现代士兵身上的宝物。
据国外媒体报道,英国BAE系统公司近日研制一种神奇的新型液体防弹衣。
这一具有革命性的发明采用一种名为“剪切增稠液”的液体,该液体在受到子弹冲击时会变硬从而起到阻挡子弹的作用。
新型液体防弹衣可以为士兵提供史无前例的有效保护,同时又能保证他们自由灵活地运动,不再受到笨重的传统防弹衣的限制。
科普
采用陶瓷板和凯夫拉尔材料的防弹衣可以覆盖士兵身体的大部分区域,从而起到防弹的效果,但是长期一来这种防弹衣也存在一定的局限性,那就是笨重的特性影响了使用者的机动性、灵活性和速度。
此外,在伊拉克和阿富汗战场上,气温很高,这就意味着沉重的防弹衣会让使用者更疲劳。