[1] 丁思源, 刘贵民, 马金盾, 等. 轻量化防弹材料的研究现状及发展趋势[J]. 中国设备工程, 2022(22): 259-263. [2] 叶卓然, 罗靓, 潘海燕, 等. 超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研究现状与分析[J]. 复合材料学报, 2022, 39(9): 4286-4309. [3] 张佐光, 李岩, 殷立新, 等. 防弹芳纶复合材料实验研究[J]. 北京航空航天大学学报, 1995(3): 1-5. [4] 黄安平, 朱博超, 贾军纪, 等. 超高分子量聚乙烯的研发及应用[J]. 高分子通报, 2012(4): 127-132. [5] 孙非, 曲一, 徐诚. 超高分子量聚乙烯材料软质防弹衣抗弹性能老化衰减规律研究[J]. 兵工通报, 2018, 39(11): 2249-2255. [6] 王梅, 李晖. 超高分子量聚乙烯防弹材料在人工老化条件下的抗弹性能研究[J]. 警察技术, 2011(2): 8-11. [7] 孙非, 李晖. 警用软质防弹衣服役寿命的探讨[J]. 警察技术, 2011(2): 18-22. [8] 张仕念, 颜诗源, 张国彬, 等. 导弹产品基于阿伦尼乌斯方程的环境等效温度计算方法[J]. 装备环境工程, 2018, 15(6): 74-77. [9] 石凌飞, 刘春美. “警盾-2019”防护装备公开比测活动概况及启示[J]. 警察技术, 2020(1): 62-68. [10] WANG Y, SUN Z, TIAN H. Influence of environmenton ageing behavior of the polyurethane film[J]. Materials Science, 2016, 22(2): 290-294. [11] 刘世乡, 胥泽奇, 赵方超, 等. 环氧树脂材料的老化及防老化研究进展[J]. 装备环境工程, 2023, 20(1): 127-134. [12] 宇慧平, 皮本松, 陈沛, 等. 交联环氧树脂热力学性能的分子模拟[J]. 北京工业大学学报, 2019, 45(4): 322-329. [13] 杨青, 陈新兰, 逢涛, 等. 固化度对环氧树脂湿热性能的影响[J]. 热固性树脂, 2016(5): 42-47. [14] 马琼谭, 保东刘, 延华, 等. 美国NIJ0101.06防弹衣标准简介[J]. 中国个体防护装备, 2017(2): 24-28. [15] 陶然. 各国警用防弹衣的质量和应用研究[J]. 中国个体防护装备, 2009(6): 14-23. [16] 杨永红, 冯剑. 环氧树脂液体胶粘剂耐高温性能分析[J]. 化学与粘合, 2022(2): 142-146. [17] LEE B L, WALSH T F, WON S T. Penetration failure mechanisms of armor-grade fiber composites under impact[J]. Journal of Composite Materials, 2001, 35(18): 1605-1633. [18] 李亚东, 万传松, 虞鑫海. 新型防弹环氧胶粘剂的研制与性能研究[J]. 中国胶粘剂, 2024, 33(9): 41-47. [19] 孙非, 曲一, 徐诚. 超高分子量聚乙烯材料软质防弹衣抗弹性能老化衰减规律研究[J]. 兵工学报, 2018, 39(11): 2249-2255. |