《论文_浅谈纳米科技的军事应用(定稿)》

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1、浅谈纳米科技的军事应用摘要:纳米技术通过其不断的发展,逐渐走向各个领域。本文介绍了纳米科技在军事上的应川。关键词:纳米技术军事武器现在,纳米技术已经坐上高速行驶的列车,我们周围的各个领域,生物、化学、物理,就连我们的日常生活,衣食住行,纳米技术都无处不在。可是,纳米技术在军事上也有不可忽视的作用。纳米技术为军事发展翻开了新的篇章。%1.纳米武器与环同武器的不同第一,纳米武器具有非凡的智能化功能。量子器件的工作速度比半导体器件快1000倍,因此,用量子器件取代半导体器件,可以人人提高武器装备控制系统中的信息传输、存储和处理能力。⑴采用纳米技术可使现有雷达在体积缩小数千倍的同时,其信息获取

2、能力提高数百倍;能够将超高分辨力的合成孔径雷达安放在卫星上,进行高精度对地侦察。纳米技术还可以使武器表而变得更“灵巧”,使用纳米材料制造潜艇的蒙皮,甚至可以灵敏地“感觉”水流、水温、水压等极细微的变化,并及时反馈给中央计算机,最人限度地降低噪声、节约能源;能根据水波的变化提前“察觉"来袭的敌方鱼雷,使潜艇及吋做规避机动。⑵用纳米材料做军用机器人的“皮肤"可以使之具有比真人的皮肤还要敏感的“触感”,从而能更有效地完成军事任务。⑶第二,武器装备系统超微型化。纳米技术使武器的体积、重量大大减小。用量子器件取代大规模的集成电路,可使武器控制系统的重量和功耗成千倍的减小。⑷纳米技术可以把现代作战

3、飞机上的全部电子系统集成在一块芯片上,也能使1=1前需车载的电子战系统缩小至可由单兵携带。⑸用纳米技术制造的微型武器,其体积只有昆虫大小,却能像士兵一样遂行各种军事任务。由于这些微型武器隐蔽性好,它们可以潜在敌方关键设备中长达几十年Z久。平时相安无事,战时则可群起而攻之,令人防不胜防。第三,由于用纳米技术制造的微型武器系统,-•般来说儿乎没有肉眼看得见的硬件单元的连接,省去了大量线路板和接头,因此与其他的小型武器相比,其成本将低得多,而运用也十分方便。⑹如用一架无人驾驶飞机就可以将数以万计的微机电系统探测器空投到敌军可能部署和地域或散布在天空小,而利用纳米技术生产出的纳米卫星的重量小于

4、0.1千克,一枚“飞马座"级运载火箭一次即可发射数百乃至数千颗卫星,覆盖全球,完成侦察和信息转发任务。正因为如此,美国战略研究所的一位科学家说:“道理很简单,如果美国10艘航空母舰毁了四五艘,可能会重创美国军力。⑺如果以这笔钱来发展袖珍武器,那么我们可以以量取胜,毁了100艘袖珍潜艇或飞机,也无关痛痒。第四,纳米武器与传统的武器明显不同还表现在,它以神经系统为主要打击口标。信息技术的发展使战争形态发生了根木的变化,一方面,打击手段不断智能化、精确化;另一方面,打击目标也从传统的工业生产设施转向信息系统。纳米武器由于具有超微型和智能化的明显优势,打击敌方的神经系统必然是纳米武器的首选忖标

5、,通过纳米武器所焕发出来的巨大战争威力而使敌方宏观作战体系“突然瘫痪二以致不得不屈服于微型武器所造成的战争压力。⑻%1.纳米材料在军事运用中显奇功1隐身材料纳米材料由于质轻层薄,具有特殊的光学性能,可实现高吸收、宽频带、红外微波吸收兼顾等要求,⑼是一种非常有发展前途的新型军用雷达波吸收剂,曲它制成的材料在很宽的频带范围内可以逃避雷达的侦查,同时也有红外隐身的作用,纳米材料已成为隐身材料重点研究方向之一。问纳米材料因为具有很高的对电磁波的吸收特性,纳米材料现已受到各主要国家的高度重视,并把其作为新一代隐身材料进行探索与研究,在国外,涂敷型隐身材料技术已经比较成熟,结构型隐身材料也已经开始

6、使用。[川目前国内外研究的纳米雷达波吸收剂有几种类型,其中主要的一种类型是用纳米氧化物吸收剂,包括Fe3O4>ZnO、NiO、MoO2等单一氧化物和LaFeO3等复合氧化物纳米微粉,它们不仅吸波性能优界,而且还建有抑制红外辐射等数种功能。"习另外A12O3、Fe2O3、SiO2和TiO2的复合粉体与高分子纤维结合对中红外波段有很强的吸收性能,这种复合体对这个波段的红外探测器有很好的屏蔽作用。纳米微粒用于热红外伪装上主要是为降低被伪装物的红外发射率。“2】有些纳米微粒具有很强的吸收中红频段的特性,普通的纺织材料通过特殊的织物设计和一定的纺织、染整加工,可以成为具有特种性能的伪装材料,通常

7、采用对普通材料进行深层加工和特殊的服装设计來制成红外伪装物,这些织物对人体释放的中红外频段红外线有屏蔽作用。I⑶[⑷纳米粒子对红外和电磁波屏蔽的机理主更有两方面:(1)由于纳米微粒尺寸远小于红外及雷达波波长,因此纳米微粒材料对这种波的透过率比常规材料耍强得多。〔⑷这就大大减少波的反射率,使得红外探测器和雷达接收到的反射信号变得很微弱,从而达到隐身的作用。[①(2)纳米微粒材料的比表面积比常规粗粉体人很多,对红外光和电磁波的吸收率也比常规材料大得

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