氟化镁材料的探讨以及未来应用前景

  我们生活中所说的氟化镁一般对人体没有伤害,但是长期接触也会对人体造成一定的危害,它的适用于多个行业领域,像对陶瓷的制作起着重要的作用。热压氟化镁具有机械强度高,抗热冲击性强、耐化学腐蚀以及各向同性等诸多特点,而且其介电常数和介电损耗较小,是良好的中波红外窗口、整流罩材料和中波红外/毫米波(微波)复合天线罩材料,并广泛用于红外制导、红外成像制导、红外/毫(微波)复合制导以及飞机红外吊舱、光电雷达等红外跟踪、探测、制导系统中。
  热压氟化镁是由粒径大小及分布合适的高纯氟化镁粉末,在真空或惰性气氛中,600~700℃、100~300℃MPa下热压而成。并且在热压过程中,粉末态的氟化镁微晶粒子在高温高压下被挤紧张、压碎和再分布,并产生范性形变,逐步缩小和清除了微气孔,最终实现晶粒表面间的强力接触,从而最大限度的降低了自由能,形成了具有高致密度和高强度的多晶体。而通过研究表明,完全消除由微气孔引起的散射的热压氟化镁多晶的红外透过率几乎和单晶一样,其密度也接近氟化镁单晶以致达到理论值。
  红外制导由于具有制导精度高、抗干扰能力强、隐蔽性好、效费比高、结构紧凑、机动灵活等优点,已成为制导武器实现精确打击能力的重要技术手段,在军事上具有举足轻重的地位,已广泛用于空空导弹、地空导弹、空地导弹、反坦克导弹等等。自20世纪60年代起,热压氟化镁开始用于以中波红外制导的导弹以及飞机的红外前视窗口、光电雷达等系统中。就目前来讲,国内外红外制导导弹已发展到70多种,尤其是红外空空导弹,生产量已超过18万枚,装备使用的国家和地区有40多个。
  近几年来,伴随着红外制导技术的快速发展,热压氟化镁的研究与应用也已取得重要进展,主要表现在对红外窗口和整流罩的尺寸要求越来越大,以增大窗口的可探测面积,进一步提高武器的灵敏度和抗干扰能力;对红外窗口和整流罩的光学性能特别是光学均匀性要求越来越高,以全方位保证、多角度的成像质量,提高武器的灵活性和工作效率。
  热压氟化镁在国内外的发展已有多年历史,通过目前发展来看,未来热压氟化镁仍将是红外窗口和整流罩材料中颇具竞争力的材料。同时,我们也意识到,目前国内热压氟化镁的研制生产和国外先进水平及国内日益增长的需求相比还有较大差距,我们要努力去缩小这其中的差距。
氟化镁材料的探讨以及未来应用前景在科技日新月异的今天,新材料领域不断涌现出令人瞩目的创新成果。其中,氟化铝以其独特的性质和广泛的应..氟化镁作为一种重要的功能材料,在军事领域同样有着广泛的应用。其独特的物理和化学特性使得氟化镁在军事..在材料科学的浩瀚星空中,氟化铝如同一颗璀璨的明星,以其独特的物理和化学性质,正引领着材料科学迈向新..随着科技的飞速发展,各种新材料层出不穷,氟化镁便是其中的璀璨明星。它以其独特的物理和化学性质,在多..
  我们生活中所说的氟化镁一般对人体没有伤害,但是长期接触也会对人体造成一定的危害,它的适用于多个行业领域,像对陶瓷的制作起着重要的作用。热压氟化镁具有机械强度高,抗热冲击性强、耐化学腐蚀以及各向同性等诸多特点,而且其介电常数和介电损耗较小,是良好的中波红外窗口、整流罩材料和中波红外/毫米波(微波)复合天线罩材料,并广泛用于红外制导、红外成像制导、红外/毫(微波)复合制导以及飞机红外吊舱、光电雷达等红外跟踪、探测、制导系统中。
  热压氟化镁是由粒径大小及分布合适的高纯氟化镁粉末,在真空或惰性气氛中,600~700℃、100~300℃MPa下热压而成。并且在热压过程中,粉末态的氟化镁微晶粒子在高温高压下被挤紧张、压碎和再分布,并产生范性形变,逐步缩小和清除了微气孔,最终实现晶粒表面间的强力接触,从而最大限度的降低了自由能,形成了具有高致密度和高强度的多晶体。而通过研究表明,完全消除由微气孔引起的散射的热压氟化镁多晶的红外透过率几乎和单晶一样,其密度也接近氟化镁单晶以致达到理论值。
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  热压氟化镁在国内外的发展已有多年历史,通过目前发展来看,未来热压氟化镁仍将是红外窗口和整流罩材料中颇具竞争力的材料。同时,我们也意识到,目前国内热压氟化镁的研制生产和国外先进水平及国内日益增长的需求相比还有较大差距,我们要努力去缩小这其中的差距。
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