所長說的也是事實。
奈米材料的效能對溫度較為敏。在高溫環境下,奈米材料可能會發生膨脹、分解,團聚或晶相轉變等,導致理和化學質的改變。而在低溫環境中,奈米材料可能會變得脆化,影響其力學效能。
溼度太高的時候,奈米材料又會吸附水分,會引發表面化學反應,導致材料的效能發生變化。長時間暴在紫外線下,可能會引發化學反應,使奈米材料的結構和效能發生改變。
而且既然是打算批次生產的東西,一旦確定了設計就只會在細節上改,不然會導致本太高。
李漱玉沉默了片刻:“如果只是用陶瓷奈米顆粒呢,跟與高效能纖維結合呢。陶瓷剛好對高溫,溼度、紫外線這些都不敏。在低溫條件下,相對於其他材料效能也更穩定。關鍵它度還高。這樣既可以利用陶瓷的高度有效抵子彈和銳的衝擊,又能借助纖維的韌和輕質特點,減輕整重量並提高舒適。”
所長:“誒,你說的很對。”
李漱玉:“再把高效能纖維結合微孔薄技織造和熱型工藝。我前一陣子讀過相應的技文章,說這種微孔,可以讓水蒸氣蚊子過,但是空氣和卻頭不進來。熱型不用膠水就能讓各層材料之間的結合更加,提高防護效能,也有助於提高氣。”
“還有一些特殊織造方法的結合,比如三維立織造、無織造都可以高效能纖維在織中形更、有序的排列,提高材料的強度和防護效能,同時減織的厚度和重量。無織造技還能避免隙和凸起,提高穿著的舒適和氣。紡織廠肯定比我更專業,其實都可以嘗試一下。”
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