Gốm alumina 99%, với độ bền cao, độ cứng cao và tính trơ hóa học trong nhiều môi trường, có thể được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực chống đạn. Gốm chống đạn và các tấm composite sợi có độ bền và mô đun cao kết hợp với nhau tạo thành lớp chống đạn. Khi một viên đạn tốc độ cao va chạm với lớp gốm, lớp gốm sẽ vỡ vụn hoặc xuất hiện các vết nứt lan rộng ra từ tâm, tiêu hao phần lớn năng lượng của viên đạn. Sau đó, tấm composite sợi có mô đun cao sẽ tiếp tục tiêu hao phần năng lượng còn lại của viên đạn.
Quá trình hấp thụ năng lượng củagốm chống đạnCó thể chia đại khái thành ba giai đoạn:
① Giai đoạn va chạm ban đầu: Viên đạn va vào bề mặt gốm, làm cùn đầu đạn và vỡ thành những mảnh nhỏ cứng trên bề mặt gốm.
② Giai đoạn xói mòn: Viên đạn cùn tiếp tục xói mòn khu vực mảnh vỡ, tạo thành một lớp mảnh gốm liên tục.
③ Giai đoạn biến dạng, nứt và vỡ: Cuối cùng, ứng suất kéo được tạo ra trong gốm, khiến nó bị vỡ vụn. Trong quá trình viên đạn va chạm với gốm, cả viên đạn và gốm đều bị hư hại.
Một ưu điểm của gốm chống đạn so với kim loại là vật liệu kim loại bị biến dạng dẻo và hấp thụ năng lượng khi chịu tác động của đầu đạn. Nếu đeo trên cơ thể người, sự biến dạng dẻo này có thể gây hại cho cơ thể. Gốm chống đạn hầu như không bị biến dạng dẻo.
Do đó, việc ứng dụng gốm sứ tiên tiến trong hệ thống giáp bảo vệ rất hấp dẫn và đã trở thành vật liệu giáp bảo vệ được sử dụng rộng rãi cho các thiết bị như áo chống đạn, xe cộ và máy bay.
Thời gian đăng bài: 12 tháng 5 năm 2025
