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इन्फ्रारेड छलावरण कपड़ों का पेटेंट प्रौद्योगिकी विश्लेषण

Sep 21, 2024

इन्फ्रारेड छलावरण कपड़ों का पेटेंट प्रौद्योगिकी विश्लेषण

इन्फ्रारेड ब्लॉकिंग कोटिंग्स का उपयोग करना

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किसी कपड़े की सतह पर सीधे कम उत्सर्जन वाली कोटिंग लगाना इन्फ्रारेड छलावरण कपड़े बनाने की एक सरल और व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली विधि है। इस पद्धति के पीछे सिद्धांत यह है कि उच्च परावर्तनशीलता कम उत्सर्जन की ओर ले जाती है। इसलिए, उच्च परावर्तन क्षमता वाली सामग्री, जैसे एल्यूमीनियम पाउडर, का उपयोग अक्सर अवरक्त अवरोधक कोटिंग्स का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। हालाँकि, एल्यूमीनियम के गुच्छे मिलाने से दृश्य प्रकाश के तहत परावर्तनशीलता बढ़ सकती है, जिससे दृश्य स्पेक्ट्रम में छलावरण प्रभाव प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा, एल्युमीनियम हवा में ऑक्सीकरण के प्रति संवेदनशील होता है, जिससे इसकी उत्सर्जन क्षमता काफी बढ़ जाती है, जिससे अवरक्त छलावरण की प्रभावशीलता कम हो जाती है।

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एल्यूमीनियम के गुच्छे की सतह पर लेपित घने लौह ऑक्साइड परत के साथ भूरे रंग के अवरक्त कम-उत्सर्जन प्लेट के आकार के रंगद्रव्य का परिचय। यह नवाचार एल्यूमीनियम पाउडर की ऑक्सीकरण समस्या को हल करता है, दृश्य प्रकाश के तहत इसकी चमक और रंग बदलता है, और दृश्य प्रकाश के तहत इसकी परावर्तनशीलता को कम करता है। प्राप्त अवरक्त अवरोधक वर्णक कम अवरक्त उत्सर्जकता (तरंग दैर्ध्य 8-14 μm, उत्सर्जकता 0.50-0.65) प्राप्त करता है और इसमें कोई धात्विक चमक नहीं होती है;

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प्रकाश पैनल को धूल भरी, नम, वॉलपेपर वाली या असमान सतहों, जैसे ईंटों, अधूरी लकड़ी या खुरदरी कंक्रीट की दीवारों पर ठीक करने के लिए दो तरफा टेप का उपयोग न करें; एक एकीकृत इन्फ्रारेड और रडार स्टील्थ संरचना का खुलासा किया गया है। इन्फ्रारेड स्टील्थ परत में एक इन्फ्रारेड स्टील्थ कोटिंग और इसकी सतह पर एक मैग्नेट्रोन स्पटर आईटीओ पतली फिल्म मिश्रित सामग्री होती है। इन्फ्रारेड स्टील्थ कोटिंग में एक फिल्म पूर्व, एक परावर्तक भराव और एक विलायक होता है, जिसमें परावर्तक भराव में आईटीओ, एल्यूमीनियम पाउडर और जिंक ऑक्साइड शामिल होते हैं;

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सहायक भराव के रूप में डोप्ड सेमीकंडक्टर सामग्री टिन-डोप्ड इंडियम ऑक्साइड (GAZO) और क्वार्ट्ज पाउडर का उपयोग करके एक उच्च-स्पेक्ट्रल स्टील्थ छलावरण कोटिंग पेश की गई है। यह कोटिंग कम वर्णक्रमीय उत्सर्जन और उत्कृष्ट उच्च-वर्णक्रमीय चुपके प्रदर्शन प्रदर्शित करती है;

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ग्लास माइक्रोस्फीयर को कम उत्सर्जन सतह के साथ एक कोटिंग बनाने के लिए माइक्रोकैप्सूल चरण परिवर्तन सामग्री के साथ मिलाया जाता है, जिसमें कोटिंग के विभिन्न हिस्से अलग-अलग उत्सर्जन विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। कम उत्सर्जन सतह और असमान उत्सर्जन विशेषताओं का यह संयोजन थर्मल इंफ्रारेड स्टील्थ छलावरण को प्रभावी ढंग से प्राप्त करता है। माइक्रोकैप्सूल में चरण परिवर्तन ऊर्जा भंडारण सामग्री में मुख्य रूप से टेट्राडेकेन, ऑक्टाडेकेन, पैराफिन और विस्तारित ग्रेफाइट शामिल हैं।

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नैनो-स्केल GAZO पाउडर गैलियम (Ga), एल्यूमीनियम (Al), गैलियम ऑक्साइड (Ga2O3), एल्यूमीनियम ऑक्साइड (Al2O3) और जिंक ऑक्साइड (ZnO) का उपयोग करके तैयार किया जाता है, और आगे कम-उत्सर्जन नैनो कोटिंग्स में संसाधित किया जाता है। इन कोटिंग्स को बुने हुए कपड़ों, बुने हुए कपड़ों, गैर-बुने हुए कपड़ों या सिंथेटिक चमड़े की सतहों पर डिजिटल प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, स्क्रैपिंग, स्प्रे या डिपिंग रोलर्स द्वारा लगाया जा सकता है। सुखाने या गर्म दबाव के बाद, इन्फ्रारेड स्टील्थ क्षमता वाला एक कपड़ा बनता है, जो थर्मल इन्फ्रारेड छलावरण कपड़े, छलावरण जाल और टेंट बनाने के लिए उपयुक्त है। वे मूल उत्पादों के भौतिक और रासायनिक गुणों को बनाए रखते हैं और दृश्य प्रकाश, निकट अवरक्त (तरंगदैर्घ्य 0.38-2.5 μm) और अवरक्त (तरंगदैर्घ्य 8-14 μm) बहु- के साथ संगत हैं। पहनते समय आराम को प्रभावित किए बिना वर्णक्रमीय चुपके।

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मुख्य सामग्री के रूप में विभिन्न चरण परिवर्तन तापमान रेंज और दीवार सामग्री के रूप में मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एनकैप्सुलेशन के साथ तीन अलग-अलग चरण परिवर्तन सामग्रियों के साथ एक इन्फ्रारेड स्टील्थ कोटिंग पेश की गई। इन माइक्रोकैप्सूल को इन-सीटू पोलीमराइजेशन के माध्यम से इन्फ्रारेड स्टील्थ कोटिंग में जोड़ा जाता है और इन्फ्रारेड छलावरण प्रभाव प्राप्त करने के लिए लगभग 10-60 डिग्री के तापमान रेंज के भीतर उत्सर्जन को समायोजित करने के लिए तापमान नियंत्रण सामग्री के रूप में कार्य करता है। यह कोटिंग दृश्य प्रकाश और रडार बैंड के साथ असंगत होने, संदूषण के प्रति खराब सहनशीलता, और धूल और नमी से बढ़ी हुई उत्सर्जन के प्रति संवेदनशील होने के कारण कम-उत्सर्जन अवरक्त स्टील्थ सामग्रियों की चुनौतियों पर काबू पाती है, जो स्टील्थ प्रभाव को कम कर सकती है।

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