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고급 텅스텐 총알의 특성

텅스텐을 합금으로 만들면 다양한 탄약에 적합한 재료가 됩니다. 여기에는 대구경부터 소구경까지 다양합니다. 텅스텐 총알을 제조할 때 공정 숙달, 엄격한 검사 및 혁신을 통해 원하는 품질을 달성할 수 있습니다. 최적의 결과를 얻으려면 고품질 소재의 개발이 중요합니다.

텅스텐 총알 구조 및 성능

텅스텐 총알은 외부가 구리로 완전히 덮여 있고 내부 또는 코어는 고밀도 텅스텐으로 만들어져 있습니다. 텅스텐의 밀도가 높기 때문에 총알의 길이가 TTSX 총알보다 짧습니다. 이 총알은 무거운 조직과 뼈를 깊숙이 관통하기 때문에 대형 게임을 쓰러뜨리는 데 이상적입니다. 이 총알에는 유선형 폴리머 팁이 있어 평평한 장거리 궤적에서 사격하는 데 효과적입니다. 또한 팁은 장거리 사격 시 총알의 확장성을 향상시킵니다.

MRX 총알의 확장 및 정확도 특징

이 총알은 충격 시 4개의 구리 꽃잎으로 확장됩니다. 이렇게 하면 총알의 초기 직경이 두 배가 되어 결과적으로 조직과 뼈의 손상을 극대화합니다. 이 총알은 장거리 및 단거리 사격에 모두 효과적입니다. 총알 바닥에 여러 개의 링이 내장되어 있어 파울을 줄이는 동시에 정확도를 높입니다.

무연 및 다용도 디자인

이 총알에는 납이 전혀 포함되어 있지 않다는 사실은 환경에 독성이 없다는 것을 의미합니다. 다양한 구경과 무게로 제공됩니다. 무게는 130-150g이며, 7mm 구경의 경우 직경은 0.277인치입니다.

니트릴륨 복합 파편 총알

텅스텐 총알은 가장 치명적인 탄약 기술을 생산하기 위해 개량되었습니다. 텅스텐 분말/플레이크 화합물로 만든 압축 Ny-Trillium 총알은 충격 시 파편이 분리되는 복합 파편이 있습니다. 이 탄환은 엄청난 비율의 상처를 남깁니다. 이 총알은 총알의 에너지를 기존의 속이 빈 점보다 훨씬 빠르게 전달하는 광범위한 파편화 특성을 가지고 있습니다. 이 총알은 부드러운 표적에 최대의 힘을 발휘하도록 설계되었습니다.

이 첨단 총알은 튕김 현상을 최소화하고 과관통 발생을 줄였습니다. 파편화된 총알을 포함하여 목표물에 대한 AFR 총알의 에너지를 억제함으로써 과다 관통이 감소합니다. 총알의 날카로운 파편이 기존 탄환에서 튕겨져 나오지 않기 때문에 운용 요원에게 미치는 위험이 최소화됩니다.

이 총알은 목표물에 명중하면 분해됩니다. 특히 항공기나 벽처럼 딱딱한 표적에 맞으면 더욱 그렇습니다. 그러나 유기 표적에 충돌하면 놀라운 정지력을 발휘합니다. 이 유형의 탄약은 항공기 내 대테러 작전에서 특별한 작전 능력을 발휘하는 것으로 유명합니다.

텅스텐 총알은 도시 환경의 가정 보안에도 탁월한 선택입니다. 튕겨 나가는 특성이 적어 안전성이 더욱 높아집니다. 총알이 목표물을 빗나가면 여러 벽을 관통하여 잠자는 사람에게 부상을 입힐 가능성이 줄어듭니다. 목표물을 놓쳐 총알이 튕겨나가 의도하지 않은 목표물을 맞힐 염려 없이 광견병에 걸린 개를 향해 총을 쏠 수 있습니다.

텅스텐 총알은 스마트 탄약으로 설계되었습니다. 속이 빈 표적에 대한 에너지 전달 속도가 두 배 이상 빨라졌습니다. 기존 탄환과 비교하면 에너지 전달 속도가 4배나 빨라집니다. 깨지기 쉬운 표적에 명중하면 빠르게 분해되어 관통하거나 튕겨 나가는 속도를 최소화합니다. 표적이 부드러우면 더 느린 속도로 파편화됩니다. 즉, 더 많은 파편이 표적에 박혀 수십 개의 상처 채널을 남깁니다. 생성된 충격 공동의 직경은 7인치를 초과할 수 있습니다.

결론

이 기사를 읽어 주셔서 감사드리며 고급 텅스텐 총알의 특성을 더 잘 이해하는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 텅스텐 제품에 대해 더 자세히 알고 싶으시면 Stanford Advanced Materials (SAM)를 방문하여 자세한 정보를 얻으시기 바랍니다.

스탠포드 어드밴스드 머티리얼즈(SAM) 는 세계적인 텅스텐 공급업체로서 20년 이상의 텅스텐 제품 제조 및 판매 경험을 바탕으로 고객의 R&D 및 생산 요구를 충족하는 고품질 제품을 제공하고 있습니다. 따라서 SAM은 고객이 가장 선호하는 텅스텐 공급업체이자 비즈니스 파트너가 될 것이라고 확신합니다.

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저자 소개

Chin Trento

Chin Trento는 일리노이 대학교에서 응용 화학 학사 학위를 받았습니다. 그의 교육적 배경은 다양한 주제에 접근할 수 있는 폭넓은 기반을 제공합니다. 그는 Stanford Advanced Materials(SAM)에서 4년 넘게 첨단 소재 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 글을 쓰는 주된 목적은 독자들에게 무료이면서도 양질의 자료를 제공하는 것입니다. 그는 독자들이 발견하는 오타, 오류 또는 의견 차이에 대한 피드백을 환영합니다.

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