【摘 要】
:
伪装涂层是以制备与叶片具有相似光谱性能的涂层为目的,对抗高光谱遥感探测,对战场目标的生存有重要的意义。本文对绿色植被叶片的反射光谱特征进行了比较全面系统的考察和总结
论文部分内容阅读
伪装涂层是以制备与叶片具有相似光谱性能的涂层为目的,对抗高光谱遥感探测,对战场目标的生存有重要的意义。本文对绿色植被叶片的反射光谱特征进行了比较全面系统的考察和总结,并对植物叶片各波段反射光谱的产生机理进行初步的探讨,以此作为各波段填料选择的理论基础,从而制备出与叶片反射光谱相匹配的填料;完成了伪装涂层的制备,并对涂层的光谱性能进行表征,最后对涂层的综合理化性能及影响因素进行考察。本文具体研究成果如下: 1、通过对植物叶片反射光谱的系统研究,确定植物色素、干叶粉和水分是影响各波段反射光谱的主要因素,从而确定了各波段填料的选择:铬绿、干叶粉、高吸水材料。 2、采用溶液聚合法制备纤维素系高吸水材料,探讨引发剂、交联剂用量等因素对其吸水、保水性能的影响,确定最佳合成条件:引发剂用量0.3g、交联剂用量0.04g、合成温度70℃、水解浓度0.7mol.L-1,并用TG、SEM对材料的性能进行表征,结果表明该条件下合成的高吸水材料具有较好的热稳定性和吸水保水性能,吸水倍率高达320 g/g。 3、以铬绿复合颜料、干叶粉、高吸水材料为原料,考察原料配比对填料光谱性能的影响,确定填料的最佳配比,然后将适量的填料分别加入到聚氨酯基体中,得到短波近红外/近红外伪装涂层,并对涂层的光谱性能、微观形貌进行了分析,实验结果表明,涂层在相应的波段与植物叶片的反射光谱特征相一致,其相关系数分别为0.9869和0.9601,实现了对植物叶片反射光谱的高相似度模拟。 4、探讨了工艺参数对涂层性能的研究,确定了最佳工艺参数:基板用硅烷液处理,涂层固化温度为80℃,厚度为50μm时,涂层力学性能最佳。
其他文献
科学发展观要求建立绿色经济核算体系,进行煤炭绿色GDP核算是客观评价煤矿经济效益的基础。本文论述了煤矿绿色GDP核算的内容和方法,总结出实行煤矿绿色核算的保障措施。
Th
随着薄膜材料制备工艺不断的进步以及功能器件向小型化、集成化的方向发展,热释电薄膜材料的研究及应用已经成为当今材料研究的热点之一。有机.无机杂化薄膜因其将无机组分与有
高效、低毒、对环境友好是农药创制工作的发展趋势,噻唑啉环是许多重要生理活性化合物的基本结构基元,本文利用活性基团拼接原理,设计了全新的三噻唑啉结构化合物,合成了两个系列
金属有机化学是化学领域中的一门交叉学科,是在有机化学和无机化学的基础上与催化科学、立体化学、理论化学、生物化学、晶体学等方面紧密联系的学科。目前,金属有机化学的发展势头迅猛,在工业合成与医药、农业、环境保护方面发挥着不可或缺的作用,现已成为化学研究中的主流之一。本论文基于以上研究背景,探索研究合成了一系列的甲氧基脒基铝化合物,并将其应用于催化Tishchenko反应和Meerwein-Ponndo
辣根过氧化物酶(HRP)是一种高效生物催化剂,可以在有过氧化氢或有机过氧化物的存在下催化氧化芳香族化合物。具有来源广泛、催化效率高、专一性强、无污染等优点,被广泛地应用
具有良好生物相容性的两亲嵌段共聚物,由于它可以形成微胶囊和胶束,被广泛用于药物/基因控制释放体系。带有手性基团的两亲嵌段共聚物,不仅可以作为药物载体,还有可能用于手性药
界面聚合法由于具有操作容易、条件温和、设备简单、环境友好等优点已引起了人们越来越多的重视,特别在近些年,利用界面聚合成功的制备了具有特殊性能的新材料,如膜、微胶囊、纤维、复合材料等,打破了原来只能用于制备聚酯的限制,为这种经典的制备聚合物材料的方法带来了新的生机。本文在此基础上,通过分子选择和结构设计,采用界面聚合法成功地制备了一系列不同形貌的功能高分子(PANI,PFF,PSB,PANI/TiO
本文对Cns2-(n=6-18)团簇、CnAl2+(n=1-8)团簇以及HCnSi+(n=1-10)团簇进行了详细的理论研究。应用分子图形学,分子力学和量子化学相结合的方法,在密度泛函B3LYP/6-311G*(B3LYP/
碳基材料由于其成本低、电位窗口宽、化学惰性以及电催化活性优异等特点,被广泛应用于电催化和电分析领域。近些年,由于具有灵敏性高、选择性强、操作简单、成本低、响应快、可现场检测等优点,基于微纳米碳材料的电化学传感技术引起了广泛关注。本工作立足于碳纸(CP)和碳纳米管(CNT)等廉价易得的碳材料,通过不同的处理方法对其进行改性或功能化,制备了不同功能化的微纳米级碳基材料,对所制备的碳基材料进行系统表征和
由于压电免疫传感器的操作简便、灵敏度高、价廉、无污染等特点,使其在生物学和环境分析等领域逐步得到了应用。但是如何增加抗体或抗原的吸附量,提高传感器的灵敏度和重现性