改性氧化铬的可见光—近红外光谱特性研究

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高光谱成像技术和红外侦察技术的发展使得传统的伪装手段难以满足现代化战场的隐身需求。使用可见光-近红外隐身颜料可以改变目标的光谱特征,使其融入背景环境中。目前常见的这类隐身颜料还难以同时兼具低成本、低亮度、化学性质稳定以及红外高原明显等特点。本文以氧化铬的掺杂改性为研究对象,采用固相反应烧结法,以Al、Co、Cu、Fe和Ca为掺杂元素,研究了掺杂浓度和烧结温度对氧化铬复合颜料光谱特征的影响规律。制备了一种可见光-近红外光谱特性与绿色植物相似,具有低亮度以及明显红外高原的改性氧化铬复合颜料。针对氧化铬的近红外反射率过低的问题,提出了氧化铝掺杂氧化铬的掺杂方法,利用载流子的光吸收理论,获得了载流子浓度低而近红外反射率高的复合颜料。在此基础上降低烧结温度至1000℃,根据高温下物质的扩散规律,制备了颗粒尺寸和晶胞体积较小的复合粉体,进一步将红外反射率提升至80%,满足改性氧化铬对红外高反射的需求。为解决改性氧化铬模拟植物1300 nm红外吸收峰的问题,本文在氧化铝掺杂氧化铬的基础上,分别研究了氧化钴和硫化铜掺杂改性对其影响规律。结果表明,这两种掺杂分别引进了禁带宽度较窄的铬酸钴和氧化铜,这种掺杂能级在近红外波段的光吸收导致复合颜料在1300 nm波段出现了吸收峰。此外,经实验验证掺杂氧化钴的复合颜料耐酸碱性较强,具有优良的化学稳定性。考虑到Al掺杂在提高材料红外反射率的同时也提高了可见光的亮度,本文在铝/钴二元掺杂的基础上引入铁。利用铁原子对可见光本征吸收强度较大的特点,在复合颜料中引入Fe原子可以有效降低亮度。而Ca掺杂使得材料发生蓝移现象,更加有利于复合颜料的光谱曲线进入光谱通道。
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