Keramik av 99 % aluminiumoxid, med sin höga hållfasthet, hårdhet och kemiska inertitet i många miljöer, kan väl tillämpas inom skottsäkert material. Skottsäkra keramiker och höghållfasta och högmodulära fiberkompositplattor bildar tillsammans det skottsäkra lagret. När en höghastighetskula kolliderar med det keramiska lagret splittras det keramiska lagret eller utvecklar sprickor som sprider sig utåt från mittpunkten och förbrukar det mesta av kulans energi. Därefter förbrukar den högmodulära fiberkompositplattan ytterligare den återstående energin från kulan.
Energiabsorptionsprocessen förskottsäker keramikkan grovt sett delas in i tre steg:
① Inledande anslagsfas: Kulan träffar den keramiska ytan, vilket mattar kulhuvudet och bryts sönder i fina och hårda fragment på den keramiska ytan.
2 Erosionsstadium: Den trubbiga kulan fortsätter att erodera fragmentområdet och bildar ett kontinuerligt lager av keramiska fragment.
③ Deformation, sprickbildning och brottfas: Slutligen genereras dragspänning i keramiken, vilket gör att den splittras. Under processen där kulan träffar keramiken skadas både kulan och keramiken.
En fördel med skottsäker keramik jämfört med metaller är att metallmaterial genomgår plastisk deformation och absorberar energi när de motstår stötar från kulhuvuden. Om den bärs på människokroppen kan denna plastiska deformation orsaka skador på människokroppen. Skottsäker keramik genomgår knappast plastisk deformation.
Därför är tillämpningen av avancerad keramik i pansarsystem mycket attraktiv och har blivit ett allmänt använt skyddsskydd för utrustning som skottsäkra västar, fordon och flygplan.
Publiceringstid: 12 maj 2025
