Infrasarkanā kamuflāžas auduma patentēšanas tehnoloģiju analīze

Jun 25, 2024

 
Infrasarkano staru bloķējošu pārklājumu izmantošana
 

Audumu pārklāšana ar zemas emisijas pārklājumiem tieši uz to virsmām ir vienkārša un plaši izmantota metode infrasarkano staru maskēšanās audumu ražošanai. Šīs pieejas princips ir tāds, ka augstāka atstarošanas spēja rada zemāku emisiju. Tāpēc infrasarkano staru bloķējošo pārklājumu ražošanā parasti izmanto materiālus ar augstu atstarošanas spēju, piemēram, alumīnija pulveri. Tomēr alumīnija pārslu iekļaušana var uzlabot atstarošanu redzamajā gaismā, kas apdraud maskēšanās efektivitāti redzamajos spektros. Turklāt alumīnijs ir jutīgs pret oksidēšanos gaisā, kas ievērojami palielina tā izstarojošo spēju, tādējādi samazinot infrasarkanās maskēšanās efektivitāti.

CN1884394A

 

ievieš brūnas krāsas infrasarkano zemas emisijas plāksnei līdzīgu pigmentu, kas pārklāts ar blīvu dzelzs oksīda slāni uz alumīnija pārslu virsmas. Šis jauninājums risina alumīnija pulvera oksidācijas problēmu, maina tā spīdumu un krāsu redzamā gaismā un samazina tā atstarošanos redzamā gaismā. Iegūtais infrasarkano staru bloķējošais pigments nodrošina zemu infrasarkano starojumu (viļņa garums 8-14 μm, izstarojuma koeficients 0.50-0.65) bez metāliska spīduma;

CN101995187A

 

Neizmantojiet abpusēju lenti, lai piestiprinātu gaismas paneļus pie putekļainām, mitrām, tapetētām vai nelīdzenām virsmām, piemēram, ķieģeļu, neapstrādāta koka vai raupja betona sienām; tajā ir integrēts infrasarkano staru un radara slepenais audums. Infrasarkanais slepenais slānis sastāv no infrasarkanā slepenā pārklājuma un ar magnetronu izsmidzināta ITO plēves kompozīta uz tā virsmas. Infrasarkanais slepenais pārklājums sastāv no plēvi veidojoša līdzekļa, atstarojoša pildvielas un šķīdinātāja, kur atstarojošā pildviela ietver ITO, alumīnija pulveri un cinka oksīdu;

CN102399488A

 

piedāvā augstas spektra maskēšanās pārklājumu, izmantojot leģētu pusvadītāju materiālu, ar alvu leģētu indija oksīdu (GAZO) un kvarca pulveri kā palīgpildvielas. Šim pārklājumam ir zema spektrālā izstarojuma spēja un izcila augsta spektra slepenā veiktspēja;

CN105040469A
 

 

izmanto stikla mikrosfēras, kas sajauktas ar mikrokapsulas fāzes maiņas materiāliem, lai izveidotu pārklājumu ar zemu izstarojuma virsmu, kur dažādām pārklājuma daļām ir atšķirīgas emisijas īpašības. Šī zemas emisijas virsmas un nevienmērīgo emisijas raksturlielumu kombinācija efektīvi nodrošina termisko infrasarkano staru maskēšanos. Fāzes maiņas enerģijas uzglabāšanas materiāli mikrokapsulās galvenokārt ietver tetradekānu, oktadekānu, parafīnu un izpūstu grafītu.

CN102757676A

 

izmanto galliju (Ga), alumīniju (Al), gallija oksīdu (Ga2O3), alumīnija oksīdu (Al2O3) un cinka oksīdu (ZnO), lai sagatavotu nanoizmēra GAZO pulveri, ko tālāk apstrādā zemas emisijas nanopārklājumos. Šos pārklājumus var uzklāt uz austiem audumiem, trikotāžas audumiem, neaustiem audumiem vai sintētiskās ādas virsmām, izmantojot digitālo drukāšanu, sietspiedi, skrāpēšanu, izsmidzināšanu vai iegremdēšanas velmēšanu. Pēc žāvēšanas vai karstās presēšanas tie veido audumus ar infrasarkano staru slepenības iespējām, kas ir piemēroti termo infrasarkano staru maskēšanās apģērbu, maskēšanās tīklu un telšu izgatavošanai. Tie saglabā oriģinālo produktu fizikālās un ķīmiskās īpašības un ir saderīgi ar redzamo gaismu, tuvu infrasarkano staru (viļņa garums 0.38-2.5 μm) un infrasarkano staru (viļņa garums 8-14 μm) daudzspektru slepena, nemazinot komfortu valkāšanas laikā.

CN102417771A

 

ievieš infrasarkano staru slepeno pārklājumu, izmantojot trīs dažādus fāzes maiņas materiālus ar dažādiem fāzes maiņas temperatūras diapazoniem kā pamatmateriālus, kas iekapsulēti ar melamīna-formaldehīda sveķiem kā sienu materiālu. Šīs mikrokapsulas tiek pievienotas infrasarkanajiem slepenajiem pārklājumiem, izmantojot in situ polimerizāciju, lai kalpotu par temperatūras kontroles materiāliem, regulējot izstarošanos, lai sasniegtu infrasarkano staru maskēšanās efektu aptuveni 10-60 grādu temperatūras diapazonā. Šis pārklājums pārvar problēmas, kas saistītas ar zemas emisijas infrasarkano staru slepeno materiālu nesaderību ar redzamo gaismu un radara joslām, vāju toleranci pret piesārņojumu un jutīgumu pret paaugstinātu putekļu un mitruma izstarošanos, kas samazina slepenības efektivitāti.

 

 

 
Salikto krāsvielu izmantošana
 

Izmantojot infrasarkano staru bloķējošus pārklājumus, nav rūpīgi jāizvērtē maskējamā objekta materiāla virsma, tāpēc tā ir plaši izmantota un vienkārša metode. Tomēr pēc pārklājuma apģērba veiktspēja pasliktinās, jo samazinās mitruma absorbcija, gaisa caurlaidība, ūdens izturība un auduma maigums. Līdz ar to pētnieki ir izpētījuši krāsvielu izmantošanu, lai panāktu gandrīz infrasarkano staru maskēšanos militārajam apģērbam. Šī metode ietver krāsvielu izvēli ar līdzīgu vai identisku infrasarkano staru atstarošanos apkārtējai videi, tādējādi panākot pretuzraudzību pret infrasarkanajiem instrumentiem.

Dziļi zaļajām un sērdzeltenajām RK krāsām atstarošanas koeficients ir attiecīgi no 78% līdz 84% (700-1200 nm) un no 14% līdz 65% (700-1200 nm) koncentrācijās 10 g/kg un 15 g/kg. Apvienojot šīs krāsvielas, var iegūt tumši zaļu krāsu ar atstarošanas pakāpi no 35% līdz 70% (700-1200 nm). Turklāt var pievienot ogli, kam ir infrasarkano staru absorbcijas spēja, lai vēl vairāk samazinātu krāsvielu atstarošanos atbilstoši prasībām.

CN103397542A

 

apvieno piemērotas tvertņu krāsvielas un ietver pārklājumu, piemēram, K-FFB, kas efektīvi pielāgo auduma tuvās infrasarkanās atstarošanas spektru, lai tas precīzi atbilstu fonam. Šī pieeja uzlabo auduma integrāciju vidē, nemazinot apģērba veiktspēju.

CN204599432U

 

ievieš maskēšanās aizsargājošus audumus ar ftalocianīna krāsas raksta slāni, kas pazīstams ar lieliskām tuvu infrasarkano staru absorbcijas īpašībām. Eksperimenta rezultāti liecina par optimālu infrasarkano staru absorbciju, ja šo krāsvielu kombinē ar kokvilnas audumiem.

CN102978969A

 

detalizēti aprakstīts maskēšanās telšu audumu krāsošanas process, izmantojot dispersās krāsvielas ar gandrīz infrasarkano staru aizsargfunkciju un UV absorbētājiem. Šis process nodrošina audumam labu gandrīz infrasarkano zaļo ekranēšanas spēju un gaismas noturību.

CN105507039A

 

apraksta metodi militāra līmeņa tālu infrasarkano staru maskēšanās apģērbu izgatavošanai, drukāšanas procesā izvēloties dispersās krāsvielas un krāsvielas, pamatojoties uz spektrālās atstarošanas vērtībām, kas norādītas maskēšanās audumu standartos. Tas nodrošina, ka audumi atbilst infrasarkanās maskēšanās prasībām.

CN103290703A

 

iezīmē poliestera infrasarkanās maskēšanās apdrukas lentu apstrādes metodi, kā izejvielu izmantojot poliesteru un krāsojot to ar krāsām, kurām ir līdzīga vai identiska infrasarkanā atstarošana pret apkārtējo vidi. Eriochrome Black, disperso krāsvielu un neliela pārklājuma daudzuma kombinācija nodrošina vēlamo efektu, veicot plašas pārbaudes.

CN101397708A

 

izmanto dispersās krāsvielas, tvertņu krāsvielas un infrasarkano staru bloķējošus līdzekļus, lai ražotu daudzfunkcionālus infrasarkano staru maskēšanās audumus ar stabilu infrasarkano staru atstarošanu, zemām izmaksām un galvenokārt videi draudzīgām krāsvielām.

Šīs pieejas demonstrē dažādas stratēģijas, izmantojot saliktas krāsvielas, lai panāktu efektīvu infrasarkano staru maskēšanos, vienlaikus risinot ar pārklājumiem saistītos veiktspējas kompromisus. Katra metode cenšas līdzsvarot maskēšanās efektivitāti ar praktiskām apģērba īpašībām, piemēram, komfortu un izturību.

 

Secinājums:

Ķīnas patentu analīze par infrasarkano staru maskēšanās audumu tehnoloģijām atklāj, ka pašreizējās ražošanas metodes galvenokārt ietver pamata metodes, piemēram, pārklāšanu ar infrasarkano staru izturīgiem savienojumiem un krāsvielu kombinācijām. Joprojām ir ievērojami uzlabojumi, lai vienkāršotu ražošanas procesus, uzlabotu šķiedru modifikācijas un palielinātu infrasarkano staru maskēšanās efektu izturību.

Turklāt infrasarkano staru maskēšanās audumu veiktspējas prasības turpina pieaugt līdz ar tehnoloģiju attīstību. Piemēram, progresīvāku vai plašāka spektra infrasarkano staru noteikšanas tehnoloģiju pielietošana militāros apstākļos izvirza augstākas prasības maskēšanās audumu infrasarkanās pretestības spējām. Tāpēc infrasarkano staru maskēšanās audumu jomā pastāv ievērojams ilgtermiņa pieprasījums un plašas pētniecības un attīstības iespējas.