적외선 위장원단 특허기술 분석
적외선 차단 코팅 사용

직물 표면에 저방사율 코팅을 직접 코팅하는 것은 적외선 위장 직물을 만드는 데 간단하고 널리 채택되는 방법입니다. 이 방법의 기본 원리는 반사율이 높을수록 방사율이 낮아진다는 것입니다. 따라서 알루미늄 분말과 같이 반사율이 높은 재료를 사용하여 적외선 차단 코팅을 만드는 경우가 많습니다. 그러나 알루미늄 플레이크를 첨가하면 가시광선 하에서 반사율이 높아져 가시광선 스펙트럼의 위장 효과에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 알루미늄은 공기 중에서 산화되기 쉽기 때문에 방사율이 크게 증가하여 적외선 위장 효과가 감소합니다.
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알루미늄 플레이크 표면에 조밀한 산화철층이 코팅된 갈색 적외선 저방사율 판형 안료를 소개합니다. 이 혁신은 알루미늄 분말의 산화 문제를 해결하고 가시광선 하에서 광택과 색상을 변화시키며 가시광선 하에서 반사율을 줄입니다. 획득된 적외선 차단 안료는 낮은 적외선 방사율(파장 8-14 μm, 방사율 0.50-0.65)을 달성하고 금속광택이 없으며;
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먼지가 많거나 습기가 많거나 벽지가 깔려 있거나 벽돌, 미완성 목재 또는 거친 콘크리트 벽과 같이 울퉁불퉁한 표면에 조명 패널을 고정할 때 양면 테이프를 사용하지 마십시오. 통합된 적외선 및 레이더 스텔스 구조가 공개되었습니다. 적외선 스텔스 층은 적외선 스텔스 코팅과 그 표면에 마그네트론 스퍼터링된 ITO 박막 복합 재료로 구성됩니다. 적외선 스텔스 코팅은 필름 형성제, 반사 필러 및 용매로 구성되며, 반사 필러에는 ITO, 알루미늄 분말 및 산화 아연이 포함됩니다.
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도핑된 반도체 재료인 주석 도핑 산화 인듐(GAZO)과 석영 분말을 보조 필러로 사용하는 고스펙트럼 스텔스 위장 코팅이 소개됩니다. 이 코팅은 낮은 스펙트럼 방사율과 탁월한 고스펙트럼 스텔스 성능을 나타냅니다.
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유리 미소구체는 마이크로캡슐 상변화 물질과 혼합되어 방사율이 낮은 표면의 코팅을 형성합니다. 코팅의 서로 다른 부분은 서로 다른 방사율 특성을 나타냅니다. 낮은 방사율 표면과 균일하지 않은 방사 특성의 조합은 열적외선 스텔스 위장을 효과적으로 구현합니다. 마이크로캡슐의 상변화 에너지 저장 물질에는 주로 테트라데칸, 옥타데칸, 파라핀 및 팽창 흑연이 포함됩니다.
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나노 규모의 GAZO 분말은 갈륨(Ga), 알루미늄(Al), 산화갈륨(Ga2O3), 산화알루미늄(Al2O3) 및 산화아연(ZnO)을 사용하여 제조되고 추가로 저방사율 나노 코팅으로 가공됩니다. 이러한 코팅은 디지털 인쇄, 스크린 인쇄, 긁기, 스프레이 또는 담그기 롤러를 사용하여 직조 직물, 편물 직물, 부직포 또는 합성 가죽 표면에 적용할 수 있습니다. 건조 또는 열압착 후 적외선 스텔스 기능을 갖춘 직물이 형성되며 이는 열적외선 위장복, 위장망, 텐트 제작에 적합합니다. 원래 제품의 물리적, 화학적 특성을 유지하며 가시광선, 근적외선(파장 0.38-2.5 μm) 및 적외선(파장 8-14 μm)과 호환됩니다. 착용 시 편안함에 영향을 주지 않고 스펙트럼 스텔스 기능을 제공합니다.
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상변화 온도 범위가 서로 다른 세 가지 상변화 물질을 핵심 물질로, 멜라민 포름알데히드 수지 캡슐을 벽 물질로 사용하는 적외선 스텔스 코팅을 도입했습니다. 이러한 마이크로캡슐은 현장 중합을 통해 적외선 스텔스 코팅에 추가되며 온도 조절 재료 역할을 하여 약 10-60도의 온도 범위 내에서 방사율을 조정하여 적외선 위장 효과를 얻습니다. 이 코팅은 가시광선 및 레이더 대역과 호환되지 않는 저방사율 적외선 스텔스 재료의 문제, 오염에 대한 내성 부족, 먼지 및 습기로 인한 방사율 증가에 취약하여 스텔스 효과를 감소시킬 수 있는 문제를 극복합니다.