统,小到单兵防护,原理其实都是相通的——
如何消耗、吸收和分散弹丸的动能。
这其中牵扯到的冲击动力学、材料力学和弹道学等核心理论也都是万变不离其宗的,材料配方对于林淼来讲也算常识。
真要是让防弹衣研发落地,有些材料是现成的,有些材料则需要用上平替了。
比如未来几十年软质防弹材料的主力凯夫拉,虽然在80年代初就被老美研发出来了,但以目前国内的生产技术而言,实在是无法突破。
首当其冲的就是干喷湿纺工艺,需要极其精密的纺丝机,才能将苯二胺和对苯二甲酰氯缩聚反应下的聚对苯二甲酰对苯二胺粉末进行结晶的拉伸。
但这纺织机国家目前是没有的,她总不能说自己要造凯夫拉,就2个月内徒手搓一台这高精尖的纺丝机出来,这就真演都不演了。
她从回收站里掏都掏不出来来着!
其次,上述粉末需要在100%浓度纯硫酸中来溶解纺丝,这对于化工厂的管道泵阀和喷丝板都是极其强大的考验,这也是国家目前正在攻克的难题之一。
再有就是提纯难度,剧毒溶剂的使用和生产安全的保障,如上种种,都意味着想要在这几个月内搓出凯夫拉那算是没戏了。
但没关系,咱们有高强度尼龙啊!
这玩意儿国内生产线已经很成熟了,多层绗缝后也能具有一定防破片能力,非常适合大规模生产!
再比如用来防步枪直射的硬质防弹插板,常规是需要用到碳化硅陶瓷或碳化硼陶瓷,从而实现用陶瓷迎弹面吸收动能和纤维背板防凹陷的复合装甲原理,来手搓高级防弹插板。
但眼下上述材料前者受制于无氧烧结技术的落后,后者现在还处于实验室合成阶段,成本天价,且也赶不上在南疆轮战前部分列装。
所以,找平替呀!
林淼立刻打起了氧化铝陶瓷的主意,开始在纸上写写画画起来。
在氧化铝陶瓷里添加微量烧结助剂,而她则会根据防弹减震原理设计出带圆弧的瓦片状烧结曲线,让氧化铝陶瓷的防护能力更上一层楼。
除此外,她还打算设计一套分层防御复合插板,其原理跟造路板差不多,靠多重材料来提升整体结实程度。
比如在陶瓷板表面加一层深冷过的薄钢板
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