< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=622714978388555&ev=PageView&noscript=1" />

군수산업용 신소재의 대규모 시장 (둘)

군수산업용 신소재의 대규모 시장 (둘)

군수산업용 신소재의 대규모 시장 (둘)

군용 기능성 소재

1. 광전 기능성 재료

광전 기능성 재료는 광전자 기술에 사용되는 재료를 말합니다.. 광전과 결합된 정보를 전송하고 처리할 수 있습니다., 현대 정보 기술의 중요한 부분입니다.. 광전 기능성 소재는 군수 산업에서 널리 사용됩니다.. HgCdTe 및 InSb는 적외선 감지기의 중요한 재료입니다.; 황화아연, 셀렌화 아연과 비화 갈륨은 주로 창문을 만드는 데 사용됩니다., 항공기용 적외선 감지 시스템의 후드 및 페어링, 미사일과 지상무기. 불화마그네슘은 투과율이 높습니다., 비 침식 및 침식에 강한 저항, 좋은 적외선 전송 재료입니다. 레이저 크리스탈과 레이저 유리는 고출력, 고에너지 고체 레이저용 소재입니다.. 일반적인 레이저 재료에는 루비 크리스탈이 포함됩니다., 네오디뮴 첨가 이트륨 알루미늄 가넷, 반도체 레이저 재료, 등.

2. 수소저장재료

일부 전이 클러스터 금속의 특수 격자 구조로 인해, 합금 및 금속간 화합물, 수소 원자는 금속 격자의 사면체 또는 팔면체 간극에 쉽게 침투하여 금속 수소화물을 형성할 수 있습니다., 수소저장재료라고 불리는.

군수산업에서는, 탱크나 차량에 사용되는 납축전지는 용량이 낮고 자가방전율이 높기 때문에 자주 충전해야 합니다.. 이때, 유지관리 및 취급이 매우 불편함. 방전 출력 전력은 배터리 수명에 의해 쉽게 영향을 받습니다., 충전 상태 및 온도. 추운 날씨에, 탱크 차량의 시작 속도가 크게 느려지거나 시작되지 않을 수도 있습니다., 이는 탱크의 전투 능력에 영향을 미칩니다. 수소저장합금전지는 에너지 밀도가 높다는 장점이 있다., 과충전 저항, 충격 저항, 좋은 저온 성능, 장수, 등. 미래 주력전차 포대 개발에 폭넓은 응용 가능성을 갖고 있습니다..

3. 댐핑 및 댐핑 재료

감쇠(Damping)란 자유 진동하는 고체가 외부 세계와 완전히 격리되어 있어도 기계적 성질이 열에너지로 변환되는 현상을 말합니다.. 고감쇠 기능성 소재를 사용하는 목적은 진동과 소음을 줄이는 것입니다.. 그러므로, 댐핑 재료는 군사 산업에서 매우 중요합니다..

국제 금속 감쇠재의 적용은 주로 조선업에 집중되어 있습니다., 비행, 항공우주 및 기타 산업 부문. 미 해군은 잠수함 프로펠러 제조에 Mn-Cu 고감쇠 합금을 채택했습니다., 이는 명백한 감쇠 효과를 달성했습니다.. 서쪽에서, 무기에 감쇠재료와 기술을 적용하는 연구는 큰 주목을 받아왔다..

일부 선진국에서는 무기 및 장비에 감쇠재를 적용하기 위한 연구 기관을 설립했습니다.. 1980년대 이후, 외국의 감쇠 진동 감소 및 소음 감소 기술이 더 큰 발전을 이루었습니다.. 진동 감소 및 소음 감소 기술에 CAD/CAM을 적용함으로써, 디자인-재료-프로세스-테스트를 ​​통합했습니다., 구조물 전체의 감쇠진동저감 및 소음저감 설계를 수행하였습니다..

감쇠감쇠 및 소음저감재료에 관한 국제적인 연구작업은 1970년대쯤에 이루어졌다., 그리고 특정 성과를 달성했습니다., 하지만 선진국과 비교하면 여전히 어느 정도 격차가 있다.. 감쇠재는 주로 항공우주 분야에서 로켓의 제어 디스크나 자이로 쉘을 제조하는 데 사용됩니다., 미사일, 제트기, 등; 조선산업에서는, 댐핑 재료는 프로펠러 제조에 사용됩니다., 변속기 부품 및 캐빈 파티션, 기계 부품의 맞물림 중 표면 충돌로 인해 발생하는 진동 및 소음을 ​​효과적으로 줄입니다..

무기산업에서는, 탱크 전달부의 진동 (변속 장치, 전송 상자) 넓은 주파수 범위를 갖는 복잡한 진동입니다.. 고성능 감쇠 아연-알루미늄 합금 및 감쇠 내마모 표면 코팅 소재 기술을 적용하여 주력전차 변속기 부분에서 발생하는 진동 및 소음을 ​​대폭 감소시켰습니다..

4. 스텔스 재료

현대 공격 무기의 개발, 특히 정밀 타격 무기의 출현, 무기와 장비의 생존 가능성을 크게 위협했습니다.. 더 이상 무기의 방호력 강화에만 의존하는 것은 현실적이지 않습니다.. 스텔스 기술을 사용하면 적의 탐지가 가능합니다., 안내 및 정찰 시스템이 비효율적임, 최대한 자신을 숨기고 전장의 주도권을 장악하기 위해.

적을 먼저 찾아서 파괴하는 것은 현대 무기 보호의 중요한 발전 방향이 되었습니다.. 스텔스 기술의 가장 효과적인 수단은 스텔스 재료를 사용하는 것입니다.. 국제적인 스텔스 기술 ​​및 재료에 대한 연구는 제2차 세계대전 중에 시작되었습니다., 독일에서 유래, 미국에서 개발되어 영국 등 선진국으로 확산, 프랑스와 러시아.

현재, 미국은 스텔스 기술과 재료 연구 분야에서 선도적인 수준에 있습니다.. 항공분야에서는, 많은 국가에서 항공기 스텔스에 스텔스 기술을 성공적으로 적용했습니다.; 재래식 무기의 경우, 미국은 또한 탱크와 미사일의 스텔스에 관한 많은 작업을 수행했습니다., 연속적으로 장비에 사용되었습니다.. 예를 들어, 미국 M1A1 탱크는 레이더와 적외선 스텔스 재료를 사용했습니다, 구소련 T-80 전차도 스텔스 소재로 코팅됐다.

스텔스 재료에는 밀리미터파 구조 흡수 재료가 포함됩니다., 밀리미터파 고무 흡수재 및 다기능 흡수 코팅. 발견 가능성을 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 밀리미터파 레이더 및 밀리미터파 유도 시스템의 추적 및 적중, 가시광선 효과와도 호환 가능, 근적외선 위장과 중원적외선 열 위장.

최근 몇 년 동안, 전통적인 스텔스 재료를 개선하고 개선하면서, 국제사회는 다양한 신소재 개발에 전념하고 있습니다.. 수염 재료, 나노재료, 세라믹 재료, 키랄 재료, 전도성 고분자 재료, 등. 레이더파, 적외선 스텔스 소재에도 점차 적용, 코팅을 더 얇고 가볍게 만들기.

파동흡수 특성이 우수하기 때문에, 넓은 주파수 대역뿐만 아니라, 호환성이 좋고 두께가 얇습니다., 나노소재는 선진국에서 차세대 스텔스 소재로 연구 개발되어 왔습니다.; 중국에서 내부 밀리미터파 스텔스 재료에 대한 연구가 1980년대 중반에 시작되었습니다., 무기체계를 주로 연구하는 연구부서. 수년간의 노력 끝에, 사전 연구 작업이 큰 진전을 이루었습니다. 이 기술은 다양한 지상 무기체계의 위장 및 스텔스에 활용될 수 있습니다., 주력전차 등, 155mm 고급 곡사포 시스템 및 수륙 양용 탱크.

현재, 세계에서 개발 중인 4세대 초음속 전투기는 복합재료를 사용한다., 날개-몸통 융합체 및 신체 구조를 위한 흡수 코팅, 진정으로 스텔스 기능을 갖게됩니다., 스텔스 항공기에는 전자파 흡수 코팅과 전자파 차폐 코팅이 코팅되기 시작했습니다.; 미국과 러시아의 지대공미사일은 무게가 가볍고 스텔스 소재를 사용하고 있다., 광대역 흡수 및 우수한 열 안정성. 스텔스 기술의 연구와 응용은 세계적으로 국방기술의 가장 중요한 화두 중 하나로 자리잡았음을 예측할 수 있다..

군수신소재 산업화 동향

군수산업에 사용되는 신소재는 기술적 함량이 높습니다., 따라서 새로운 군사재료의 산업화는 일반적으로 느리다. 전 세계적으로 새로운 군용소재가 기능성화를 향해 발전하고 있습니다., 초고에너지, 복합 경량 및 지능. 이러한 관점에서, 티타늄 합금, 복합재료와 나노재료는 군사산업에서 매우 좋은 산업화 전망을 가지고 있습니다..

1. 티타늄 합금

티타늄은 1950년대에 개발된 뛰어난 성능과 풍부한 자원을 지닌 금속의 일종입니다.. 고강도, 저밀도 소재에 대한 군수 산업의 수요가 점점 더 긴급해짐에 따라, 티타늄 합금의 산업화 과정이 크게 가속화되었습니다. 국제적으로, 첨단 항공기의 티타늄 소재 중량은 항공기 구조 전체 중량의 30~35%에 달합니다.. 시 “9차 5개년 계획” 기간, 항공 수요를 충족시키기 위해, 항공 우주, 해군 및 기타 부문, 중국은 티타늄 합금을 신소재 개발 우선 순위 중 하나로 삼았습니다.. 다음과 같은 결과가 예상됩니다. “10차 5개년 계획” 중국의 새로운 티타늄 합금 재료 및 기술의 고속 개발 기간이 될 것입니다.

2. 복합 재료

군용 첨단 기술의 발전으로 인해 해당 재료는 더 이상 단일 구조 재료가 아니어야 합니다.. 그러한 조건에서, 중국은 첨단 복합재료 개발 및 응용 분야에서 큰 성과를 거두었습니다., 그리고 그 동안의 발전 “10차 5개년 계획” 기간이 더 눈에 띄게 됩니다. 21세기 복합재료의 발전 방향은 저비용이다, 고성능, 다기능 및 지능.

3. 나노재료

나노기술은 현대과학과 기술이 결합된 산물이다.. 이는 기존의 모든 기초과학 및 기술 분야를 포함할 뿐만 아니라, 또한 군사 산업 분야에서도 폭넓은 응용 가능성을 갖고 있습니다.. 미래 전쟁의 급격한 증가로, 다양한 탐지 방법이 점점 더 발전하고 있습니다.. 현대 전쟁의 요구를 충족시키기 위해, 스텔스 기술은 군사 분야에서 매우 중요한 역할을 합니다.. 나노물질은 레이더파 흡수율이 높다, 무기 스텔스 기술 ​​개발의 물질적 기반을 제공하는 것.