防弹材料论文-陈虹,虎龙,吴中伟,艾青松,许冬梅

防弹材料论文-陈虹,虎龙,吴中伟,艾青松,许冬梅

导读:本文包含了防弹材料论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:芳纶,无纬布,防弹,阻燃

防弹材料论文文献综述

陈虹,虎龙,吴中伟,艾青松,许冬梅[1](2019)在《芳纶防弹材料阻燃性能的开发》一文中研究指出本课题根据机理分析与对比,优选了一种适用于水性聚氨酯的含磷阻燃剂,并以不同含量的阻燃剂改性胶黏剂体系,制备胶膜与芳纶无纬布,测试力学性能、耐水性及氧指数。结果表明,当含磷阻燃剂A添加量为15%时,改性树脂力学性能得到提升,以其制备的芳纶无纬布的氧指数达到最大值35%,研制出了一种本质阻燃的芳纶无纬布产品,可用于阻燃型防弹产品的生产。(本文来源于《高科技纤维与应用》期刊2019年05期)

杨莹雪,张秀芹,杨丹,闵胜男[2](2019)在《纤维增强复合材料防弹头盔壳体的研究进展》一文中研究指出面对战场上日益升级的防护需求,防弹头盔盔壳不断向轻量化高防护的方向发展。本文针对目前国内外纤维增强复合材料防弹头盔盔壳的相关研究,综述了其材料与防护机理的研究进展,分析并总结了其设计方案与成型工艺、评价标准与指标以及目前面临的难点问题等,并对纤维增强复合材料防弹头盔的发展趋势进行了展望。(本文来源于《北京服装学院学报(自然科学版)》期刊2019年03期)

石凌飞,高晓清,杨阳,郝登云[3](2019)在《复合膜材料制备防弹插板的防弹性能研究》一文中研究指出目前,无论是国外的高端防护产品,还是国内的中低端防护产品,UHMWPE纤维应用于硬质装甲、软质装甲和头盔的机械和弹道性能已经进入了停滞期,应用上遇到了难以逾越的瓶颈,主要问题有:(1)纤维中的溶剂无法彻底清除,纤维蠕变较大;(2)纤维无纬布制备时复杂的整经工艺易造成纤维断丝、扭曲、缠绕打结、排列不均匀等,外力传导性差,纤维强度和模量利用率低;(3)纤维无纬布用胶量大,导致在应用于一些防弹结构件如头盔时,刚性不足、背凸较大;(4)生产工序繁多,生(本文来源于《中国安防》期刊2019年09期)

[4](2019)在《北京同益中新材料科技公司防弹头盔及防弹插板》一文中研究指出北京同益中新材料科技股份有限公司在第八届国际警用装备及反恐技术装备展览会上展出了一系列产品,包括高性能纤维、防割防弹织物、个体防护产品等,图中的防弹头盔盔壳采用性能优越的超高分子量聚乙烯纤维或芳纶纤维复合材料及先进的复合成型技术制备而成,头盔分S、M、L、XL四种不同尺码大小,质量分别为1.3kg、1.32kg、1.4kg、1.5kg。图中的防弹插板(本文来源于《轻兵器》期刊2019年07期)

陈晓钢[5](2019)在《纺织基防弹防穿刺材料的研究回顾》一文中研究指出以纺织纤维和纺织结构为基础的柔性防弹防穿刺材料由于其轻质高强和可服用性而备受重视,为此,从纱线间的摩擦性能、防护组合体的准各向同性设计、杂化设计、叁维纺织结构以及剪切增稠流体的使用等角度探讨了防弹材料的防弹效果。认为芳纶纤维和超高分子量聚乙烯纤维的高强度、高模量以及由此产生的高能量吸收使得他们成为防护器材的主要原料。以经纬交织为特色的机织结构仍然是防护材料的基本结构单元,但研究内容已转向纤维强度的利用效率和经纬纱线之间的应力传播效能对防护性能的影响。准各向同性和杂交化的防护片设计被证明是提高防护性能行之有效的方法。不同类别的叁维纺织结构及其复合材料的抗冲击、抗穿刺性能由于其结构一体性受到了研究者们的关注。非牛顿流体的使用有助于防穿刺性能的提高。(本文来源于《纺织学报》期刊2019年06期)

肖文莹,郭万涛,李想[6](2019)在《超高分子量聚乙烯纤维增强防弹复合材料研究进展》一文中研究指出介绍了超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维的特点、种类及编织结构,分析了UHMWPE纤维复合材料的防弹机理,总结了UHMWPE纤维的编织结构、树脂基体性能、界面性能等因素对防弹性能的影响,归纳了UHMWPE纤维防弹复合材料的优缺点,并对UHMWPE纤维复合材料的发展进行了展望。(本文来源于《材料开发与应用》期刊2019年02期)

徐明国,赵海英,张起明,宋宁军[7](2019)在《轻量化防弹材料应用》一文中研究指出轻量化是对防弹装备提出的重要要求之一,对防护材料要求具有质量轻,比强度和比模量高等一系列优点,越来越受到广泛重视。文章主要介绍了高性能轻量化防弹材料的分类并从防弹车辆的轻质透明装甲和披挂复合装甲等与现有材料进行对比分析,为后续产品开发提供思路。(本文来源于《汽车实用技术》期刊2019年03期)

新型[8](2019)在《美陆军计划利用原子探索纳米材料3D打印防弹衣》一文中研究指出美国陆军研究实验室(ARL)的材料科学家正在使用最先进的3D成像原子探针技术分析原子级的金属和陶瓷样品。这项研究旨在解决下一代防弹衣系统的材料内部结构,以保证士兵安全。研究人员通过喷砂或铣削产生非常尖锐的尖端,准备对金属和陶瓷样品进行分析。然后使用双光束扫描电子显微镜施加化学元素镓。样品准备好后,将它们插入原子探针中。探头内部是超冷真空。使用激光或电压脉冲,科学家们(本文来源于《化工新型材料》期刊2019年01期)

周庆,何业茂,刘婷[9](2019)在《对位芳香族聚酰胺纤维/环氧树脂复合材料防弹性能及其破坏机制》一文中研究指出为研究对位芳香族聚酰胺纤维/环氧树脂(Epoxy resin,EP)复合材料的防弹性能及其破坏机制,采用铅芯弹侵彻复合材料靶片。以对位芳香族聚酰胺纤维作增强纤维,EP作基体树脂,纳米SiO_2和聚乙烯醇缩丁醛(Polyvinyl butyral,PVB)作增韧剂,通过热压工艺制备单向(Unidirectional,UD)结构的对位芳香族聚酰胺纤维/EP复合材料靶片。研究单片纤维面密度、UD片材结构、射击角度和树脂改性对靶片防弹性能的影响;观察弹击实验后靶片的破坏形貌,分析靶片的破坏机制。研究结果表明:对位芳香族聚酰胺纤维/EP复合材料具有优异的防弹性能,随着单层纤维面密度的增大,靶片的防弹性能呈现整体上升、局部上下波动的变化趋势;铺层方式为0°/90°/0°/90°的四层单UD片材(4UD)结构的防弹性能优于铺层方式为0°/90°的两层单UD片材(2UD)结构;角度射击时,靶片的穿透比率更大,背衬凹陷深度(Back face signature,BFS)比率更小;PVB增韧改性EP提升了靶片的防弹性能;纤维拉伸变形破坏、片材分层和基体树脂碎裂是复合材料靶片主要的吸能方式。(本文来源于《复合材料学报》期刊2019年10期)

季小强,陈香伟[10](2018)在《树脂基厚向混杂防弹复合材料的制备研究》一文中研究指出不同种类的高性能纤维的力学性能各有不同,防弹复合材料在受到弹体冲击的时候具有不同程度的厚度效应,如何将弹体冲击过程中的特点及不同高性能纤维优势相互结合,使负荷材料防弹能力得到进一步的提高,是目前防弹复合材料配置及研究过程中的重点。基于此,文章就树脂基厚向混杂防弹负荷材料制备进行研究。(本文来源于《中国高新科技》期刊2018年24期)

防弹材料论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

面对战场上日益升级的防护需求,防弹头盔盔壳不断向轻量化高防护的方向发展。本文针对目前国内外纤维增强复合材料防弹头盔盔壳的相关研究,综述了其材料与防护机理的研究进展,分析并总结了其设计方案与成型工艺、评价标准与指标以及目前面临的难点问题等,并对纤维增强复合材料防弹头盔的发展趋势进行了展望。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

防弹材料论文参考文献

[1].陈虹,虎龙,吴中伟,艾青松,许冬梅.芳纶防弹材料阻燃性能的开发[J].高科技纤维与应用.2019

[2].杨莹雪,张秀芹,杨丹,闵胜男.纤维增强复合材料防弹头盔壳体的研究进展[J].北京服装学院学报(自然科学版).2019

[3].石凌飞,高晓清,杨阳,郝登云.复合膜材料制备防弹插板的防弹性能研究[J].中国安防.2019

[4]..北京同益中新材料科技公司防弹头盔及防弹插板[J].轻兵器.2019

[5].陈晓钢.纺织基防弹防穿刺材料的研究回顾[J].纺织学报.2019

[6].肖文莹,郭万涛,李想.超高分子量聚乙烯纤维增强防弹复合材料研究进展[J].材料开发与应用.2019

[7].徐明国,赵海英,张起明,宋宁军.轻量化防弹材料应用[J].汽车实用技术.2019

[8].新型.美陆军计划利用原子探索纳米材料3D打印防弹衣[J].化工新型材料.2019

[9].周庆,何业茂,刘婷.对位芳香族聚酰胺纤维/环氧树脂复合材料防弹性能及其破坏机制[J].复合材料学报.2019

[10].季小强,陈香伟.树脂基厚向混杂防弹复合材料的制备研究[J].中国高新科技.2018

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