劉鳳英 王彥君(中國建筑材料科學(xué)研究總院,北京100024)
透波材料體系主要有耐高溫及常溫應(yīng)用的透波材料,這兩種材料體系的典型代表為兩類:一類為無機材料,包括氧化鋁陶瓷、微晶玻璃、二氧化硅、氮化硅、氮化硼、磷酸鹽復(fù)合材料(鉻基透波材料為其中一種)等;另一種為樹脂基纖維復(fù)合材料。無機材料與樹脂基纖維復(fù)合材料分別應(yīng)用于導(dǎo)彈、飛行器天線罩、天線窗以及雷達(dá)天線罩、高能陀螺儀的窗口材料、診療儀器的透波窗材料及微波通訊材料等幾類產(chǎn)品。
隨著航空航天技術(shù)的發(fā)展,透波材料體系從纖維增強塑料—氧化鋁陶瓷—微晶玻璃—石英陶瓷—氮化硅陶瓷到陶瓷復(fù)合材料(纖維增強、晶須增強、各類陶瓷粉復(fù)合、有機/無機雜化復(fù)合等)方向發(fā)展[1]。目前透波材料研究領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的是美國和俄羅斯。
高溫透波材料是指對波長在1- 100mm、頻率在0.3-300GHz的電磁波在足夠高的溫度下透過率>70%的一種兼有耐高溫性能與透波性能的介質(zhì)材料[2]。高溫透波材料體系主要有:陶瓷基復(fù)合材料和聚合物復(fù)合材料(磷酸鹽復(fù)合材料為其中一種)。高溫透波材料主要應(yīng)用于導(dǎo)彈和飛行器的天線罩、天線窗及雷達(dá)天線罩等。由于信息社會的發(fā)展對通信設(shè)備要求的提高,必須發(fā)展寬頻、易攜帶、易安裝、適合惡劣環(huán)境下適用的透波材料。高溫寬頻天線罩材料技術(shù)是高速精確制導(dǎo)航天武器的基礎(chǔ),是發(fā)展高超音速地空導(dǎo)彈、反輻射導(dǎo)彈和巡航導(dǎo)彈不可缺少的關(guān)鍵技術(shù)之一,它直接制約先進武器型號的發(fā)展[3,4]。
磷酸鉻基復(fù)合材料具有耐高溫、高強度、介電性能優(yōu)異、抗氧化、良好的結(jié)構(gòu)可設(shè)計性以及熱膨脹系數(shù)小等特點,是一種耐高溫、低介電損耗的理想材料[5]。可滿足多種特殊要求,廣泛運用于各種火箭、導(dǎo)彈及航天飛機。磷酸鹽材料體系在800℃以下具有與石英類材料相似的優(yōu)異介電性能,是一種優(yōu)良的耐熱透波材料。同時該材料體系還具有低成本、成型工藝簡單、生產(chǎn)周期短的特點,是新一代戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈天線罩材料的首選體系。
開展低成本高性能磷酸鉻基透波材料的研究對發(fā)展先進武器型號和促進國防戰(zhàn)略武器現(xiàn)代化具有重要意義,同時該材料體系的開發(fā)和研究填補了我國在此研究領(lǐng)域的空白。目前各軍事強國都在研制發(fā)展新型精確制導(dǎo)地/地、地/空、高馬赫數(shù)巡航導(dǎo)彈、反輻射和反彈道導(dǎo)彈,促使天線罩材料向高性能、多功能方向發(fā)展。磷酸鹽復(fù)合材料在航天透波材料領(lǐng)域獲得實際應(yīng)用的主要是硅質(zhì)纖維增強磷酸鋁、磷酸鉻及磷酸鉻鋁復(fù)合材料[6]。由于該領(lǐng)域的敏感性,關(guān)鍵技術(shù)一直嚴(yán)格保密,國內(nèi)高溫透波材料體系的研究相對較為落后,而且存在發(fā)展不平衡的現(xiàn)象,有些材料技術(shù)與國外接近,并具有一定的技術(shù)特色,如石英陶瓷體系,而另一些材料體系則開展研究工作少,如磷酸鉻基透波材料體系的產(chǎn)品在應(yīng)用上尚有許多難題待解決[7]。因此開展低成本高性能磷酸鉻基透波材料的研究具有重要意義。
前蘇聯(lián)在50年代就以防熱材料為目的進行磷酸鹽材料研究,后將該項技術(shù)推廣到耐熱透波材料領(lǐng)域,研究工作逐步深入,并在型號上獲得應(yīng)用。到80~90年代,磷酸鉻鋁系復(fù)合材料的固化溫度已降低到170℃,介電常數(shù)3.2~3.8,使用溫度可達(dá)1200℃,俄羅斯采用在纖維上涂覆保護層已成功解決了磷酸鹽基體對纖維增強體的腐蝕問題,使用環(huán)氧添加劑已成功解決了鉻基透波材料吸濕性問題,鉻基透波材料現(xiàn)已成為俄羅斯應(yīng)用于極端條件下通信基站、巡航導(dǎo)彈、戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈和航天飛機的主要透波材料[8]。60年代初開始,美國海軍航空局資助通用電器公司著手研究低成本磷酸鹽高溫天線罩材料,得到了能315℃以下固化、650℃仍保持較好力學(xué)和電性能的石英織物增強磷酸鋁基復(fù)合材料。德國Brunswick公司在空軍航空電子設(shè)備實驗室資助下,也于1963年開始研制能在698.7℃長時間(1000h)工作的磷酸鹽天線罩材料[9],并采用纏繞法制備出長度1.6m、綜合性能與微晶玻璃相近的天線罩樣件。70~80年代,美國空軍實驗室等單位進行了磷酸鹽材料的常溫、高溫電性能的詳細(xì)測試。
國內(nèi)從上世紀(jì)90年代開始著手此材料的研究。目前,實驗室已制備出了性能較好的磷酸鉻基高溫透波材料,但相關(guān)材料體系由于研究時間較少,同國外此產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)相比仍存在較大的差距,尚未形成特色及應(yīng)用。
針對國內(nèi)磷酸鉻基高溫復(fù)合透波產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)差距、產(chǎn)品應(yīng)用上關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)以及國外此材料的應(yīng)用現(xiàn)狀,今后國內(nèi)外鉻基透波材料發(fā)展趨勢如下:
1)通過基體磷酸鉻鋁以其它陶瓷材料雜化、添加適當(dāng)?shù)募{米填料及固化劑,以提高其在下一代高性能天線罩的使用溫度極限。
2)通過制備基體磷酸鉻鋁粘結(jié)劑的制備工藝和成型復(fù)合工藝優(yōu)化,以及添加劑的選用,以降低其固化溫度及控制材料在高溫下相變。
3)新型雷達(dá)的出現(xiàn)及民用微波通訊材料對新型透波材料需求加大,鉻基透波材料由于其良好的使用和加工性能,以及低成本特點,在此低溫領(lǐng)域有較好的應(yīng)用前景,但關(guān)鍵要解決吸潮、鉆孔難及壁厚精度難以控制等問題,鉻基透波材料此領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展趨勢:磷酸鉻鋁與有機樹脂雜化、有機與無機纖維混織等。
4)層狀復(fù)合鉻基透波材料的開發(fā),以泡沫磷酸鹽為芯材,以纖維增強磷酸鉻鋁為蒙皮材料,全面提高其高溫力學(xué)性能及介電性能。
磷酸鉻基材料溶液的制備、固化及熱處理工藝[10];填料、固化劑、添加劑的最佳配比。
1)磷酸鉻粘接劑的制備
參照磷酸二氫鋁的制備方法[11]。將氫氧化鉻和水加熱至90℃,與磷酸溶液混合反應(yīng)至產(chǎn)生粘稠的液體及磷酸二氫鉻。
2)磷酸鉻鋁粘接劑的制備
以磷酸、三氧化鉻、氫氧化鋁為原料加入還原劑甲醇制備磷酸鉻鋁粘接劑[12]。
固化劑采用:ZnO、Al2O3、ZrO2、Cr2O3
填料采用:Al2O3、Cr2O3、SiO2、Si3N4、SiC
將不同的固化劑和填料按一定配比加入已制備好的基體中,使用超聲波分散儀將其混合均勻,烘干后通過對樣品進行表觀分析和熱分析,選取合適的固化劑和填料。選取粘接性能、吸濕率、力學(xué)性能等中某一性能突出的填料作為添加劑。然后采用不同粒度的固化劑、填料和添加劑,分析粒度對復(fù)合材料的性能影響。
首先在合成好的基體中加入固化劑(如ZnO)、填料及固化劑;再將高硅氧織物剪成30Cm×30Cm的正方形,將基體均勻刷涂在織物上,烘干,然后按圖2所示的固化工藝進行固化。
對于高溫鉻基透波材料中在磷酸鹽基體膠中添加一定的固化劑、填料添加劑,可改善基體材料耐熱、介電、耐水、力學(xué)等性能,可滿足目標(biāo)要求,對于低溫鉻基透波材料中將磷酸鹽基體膠與有機樹脂雜化能使基體漿料的耐水性能得到明顯改善,彎曲強度提高,鉆孔性和熱膨脹性改善。
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