• 苏州纳米所在气凝胶相变隐身复合材料领域获进展

    根据Stefan-Boltzmann定律 ,单位面积辐射能量与发射率以及热力学温度的四次方成正比。因此,红外隐身可以通过调节红外发射率或调控温度来实现。例如,制造具有微结构的特殊表面可以改变目标的红外发射率,但微结构并不赋予目标可调的红外发射率。量子阱、电致变色染料、相变材料等能够动态调控红外辐射,然而,在调谐过程中通常需要持续耗电,且响应速度慢、可调范围窄、柔韧性差。此外,通过调控温度可实现红外隐身,然而隔热毯等材料一般都比较厚重,易导致热量积聚。可见,有效地隐藏目标,使其对热红外探测器不可见仍然面临巨大挑战。中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员张学同领导的气凝胶团队制备了一种具有高

    行业动态 2019年3月15日
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