Patenteret teknologianalyse af infrarøde camouflagestoffer
Brug af infrarøde blokerende belægninger

At belægge et stof med en lavemissionsbelægning direkte på dets overflade er en enkel og udbredt metode til fremstilling af infrarøde camouflagestoffer. Princippet bag denne metode er, at højere reflektivitet fører til lavere emissivitet. Derfor bruges materialer med høj reflektivitet, såsom aluminiumspulver, ofte til at fremstille infrarøde blokerende belægninger. Tilsætning af aluminiumsflager kan dog øge reflektionsevnen under synligt lys og derved påvirke camouflageeffekten i det synlige spektrum. Derudover er aluminium modtageligt for oxidation i luft, hvilket øger dets emissivitet betydeligt, og derved reducerer effektiviteten af infrarød camouflage.
CN1884394A
Introduktion af et brunt infrarødt pladeformet pigment med lav emission med et tæt jernoxidlag belagt på overfladen af aluminiumsflagerne. Denne innovation løser oxidationsproblemet med aluminiumpulver, ændrer dets glans og farve under synligt lys og reducerer dets reflektionsevne under synligt lys. Det opnåede infrarøde blokerende pigment opnår lav infrarød emissivitet (bølgelængde 8-14 μm, emissivitet 0.50-0.65) og har ingen metallisk glans;
CN101995187A
Brug ikke dobbeltklæbende tape til at fastgøre lyspanelet på støvede, fugtige, tapetserede eller ujævne overflader, såsom mursten, ufærdigt træ eller ru betonvægge; En integreret infrarød og radar stealth-struktur er beskrevet. Det infrarøde stealth-lag består af en infrarød stealth-belægning og et magnetronforstøvet ITO tyndfilm kompositmateriale på overfladen. Den infrarøde stealth-belægning består af en filmdanner, et reflekterende fyldstof og et opløsningsmiddel, hvor det reflekterende fyldstof inkluderer ITO, aluminiumspulver og zinkoxid;
CN102399488A
En højspektral stealth-camouflagecoating, der anvender doteret halvledermateriale tin-doteret indiumoxid (GAZO) og kvartspulver som hjælpefyldstoffer, introduceres. Denne belægning udviser lav spektral emissivitet og fremragende højspektral stealth-ydeevne;
CN105040469A
Glasmikrosfærer blandes med mikrokapselfaseændringsmaterialer for at danne en belægning med en overflade med lav emissivitet, hvor forskellige dele af belægningen udviser forskellige emissivitetskarakteristika. Denne kombination af overflade med lav emission og ujævne emissionskarakteristika opnår effektivt termisk infrarød stealth-camouflage. Faseændringsenergilagringsmaterialerne i mikrokapslerne omfatter hovedsageligt tetradecan, octadecan, paraffin og ekspanderet grafit.
CN102757676A
GAZO-pulver i nanoskala fremstilles ved hjælp af gallium (Ga), aluminium (Al), galliumoxid (Ga2O3), aluminiumoxid (Al2O3) og zinkoxid (ZnO), og videreforarbejdes til nanobelægninger med lav emission. Disse belægninger kan påføres vævede stoffer, strikkede stoffer, ikke-vævede stoffer eller syntetiske læderoverflader ved digitaltryk, serigrafi, skrabe, sprøjtning eller dyppevalser. Efter tørring eller varmpresning dannes et stof med infrarød stealth-evne, som er velegnet til fremstilling af termisk infrarødt camouflagetøj, camouflagenet og telte. De bevarer de fysiske og kemiske egenskaber af de originale produkter og er kompatible med synligt lys, nær infrarødt (bølgelængde 0.38-2.5 μm) og infrarødt (bølgelængde 8-14 μm) multi- spektral stealth uden at påvirke komforten ved brug.
CN102417771A
Introducerede en infrarød stealth-belægning med tre forskellige faseændringsmaterialer med forskellige faseændringstemperaturområder som kernemateriale og melaminformaldehydharpiksindkapsling som vægmateriale. Disse mikrokapsler sættes til den infrarøde stealth-coating gennem in-situ polymerisation og fungerer som temperaturkontrolmaterialer for at justere emissiviteten inden for et temperaturområde på ca. 10-60 grader for at opnå en infrarød camouflageeffekt. Denne belægning overvinder udfordringerne med at infrarøde stealth-materialer med lav emission er uforenelige med synligt lys og radarbånd, dårlig tolerance over for forurening og er modtagelige for øget emissivitet fra støv og fugt, hvilket kan reducere stealth-effekten.