聚合物材料表面原子氧防护技术的研究进展

聚合物材料表面原子氧防护技术的研究进展

论文摘要

聚合物材料具有质量轻、强度高等优点,常被用作航天器表面的复合结构基材。原子氧是低地球轨道空间中成分含量最高的粒子之一,对暴露在航天器表面的聚合物材料易形成大通量、高能量轰击,造成其表面氧化侵蚀和质量损失,使聚合物材料的性能发生不同程度的衰退,也是导致航天器件可靠性降低、工作寿命缩短的主要环境因素。本文对当前国内外通用的几种聚合物材料表面原子氧防护技术进行了整理归纳,其中表面化学改性方法结合了体材改性和常用防护涂层的优点,得到的有机/无机复合改性防护层具有较好的综合防护性能。文中分析了近年来由计算模拟法开展原子氧与表面防护材料相关作用机理的研究,指出采用计算模拟结合试验的研究方法,有可能从本质上揭示复合改性层与原子氧的作用机理,从而促进原子氧防护材料与防护技术的研究发展。

论文目录

  • 1 聚合物表面AO防护
  •   1.1 体材改性防护
  •   1.2 表面防护
  •     1.2.1 防护涂层
  •     1.2.2 有机/无机复合改性层
  • 2 AO作用的计算模拟
  •   2.1 理论数值计算模拟
  •   2.2 反应分子动力学计算模拟
  •   2.3 基于第一性原理的计算模拟
  • 3 展望
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 李昊耕,谷红宇,章俞之,宋力昕,吴岭南,齐振一,张涛

    关键词: 原子氧,聚合物,空间防护,表面改性,聚酰亚胺,计算模拟,综述

    来源: 无机材料学报 2019年07期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

    专业: 有机化工,航空航天科学与工程

    单位: 中国科学院上海硅酸盐研究所中国科学院特种无机涂层重点实验室,中国科学院大学材料与光电研究中心

    基金: “十三五”装备预研项目(170441422174),国家自然科学基金青年项目(51802332),上海市青年科技英才扬帆计划项目(18YF1427100),上海硅酸盐研究所创新项目(Y85ZC2120G,Y75ZC2120G)~~

    分类号: TQ317;V25

    页码: 685-693

    总页数: 9

    文件大小: 585K

    下载量: 251

    相关论文文献

    • [1].溶胶-凝胶法提高树脂抗原子氧性能的试验[J]. 北京航空航天大学学报 2012(12)
    • [2].低地球轨道环境中原子氧在航天器表面防护材料上的反应-扩散模型[J]. 中国科学(E辑:技术科学) 2009(08)
    • [3].低地球轨道环境中原子氧对空间材料的侵蚀及防护方法[J]. 腐蚀与防护 2010(08)
    • [4].原子氧环境试验获重大突破[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2008(06)
    • [5].碳/氰酸酯复合材料原子氧效应试验研究[J]. 航天器环境工程 2018(06)
    • [6].原子氧辐照环境下二硫化钼润滑薄膜失效机理研究获进展[J]. 化工新型材料 2015(09)
    • [7].原子氧对航天材料的影响与防护[J]. 航天器环境工程 2012(02)
    • [8].国外热塑性树脂基复合材料低轨原子氧环境效应研究进展[J]. 装备环境工程 2015(03)
    • [9].原子氧辐照下GF/PI和nano-TiO_2/GF/PI复合材料的摩擦学性能研究[J]. 航天器环境工程 2010(02)
    • [10].兼具导电及抗原子氧性能的复合薄膜制备及性能[J]. 化学与黏合 2018(05)
    • [11].材料原子氧掏蚀效应中的相似律研究[J]. 航天器环境工程 2008(06)
    • [12].低温沉积银和银铜薄膜的耐原子氧性能[J]. 机械工程材料 2013(11)
    • [13].原子氧防护涂层技术研究[J]. 真空与低温 2011(04)
    • [14].原子氧对加成型硅橡胶性能的影响[J]. 材料工程 2009(01)
    • [15].原子氧辐照环境下二硫化钼润滑薄膜失效机理研究取得新进展[J]. 合成润滑材料 2015(04)
    • [16].杂化聚酰亚胺的制备及其耐原子氧性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2019(06)
    • [17].空间原子氧环境效应模拟方法[J]. 航天器环境工程 2008(02)
    • [18].空间原子氧对低地球轨道航天器用粘结剂的腐蚀效应影响(英文)[J]. 航天器环境工程 2009(03)
    • [19].杂化聚酰亚胺的制备及其耐原子氧剥蚀性能[J]. 北京航空航天大学学报 2014(09)
    • [20].空间原子氧环境对常用热控涂层的影响[J]. 航天器环境工程 2012(03)
    • [21].空间原子氧环境对太阳电池阵的影响分析[J]. 航天器环境工程 2010(04)
    • [22].空间原子氧环境对航天器表面侵蚀效应及防护技术[J]. 航天器环境工程 2009(01)
    • [23].原子氧腐蚀性气体被用于修复艺术品[J]. 军民两用技术与产品 2008(05)
    • [24].模拟原子氧环境下聚酰亚胺材料的侵蚀研究(英文)[J]. Chinese Journal of Aeronautics 2010(02)
    • [25].组件级原子氧环境评价试验取得重大突破[J]. 航天器环境工程 2008(06)
    • [26].关于氧化硅烯结构和电子性质的第一性原理研究(英文)[J]. 新疆大学学报(自然科学版) 2014(03)
    • [27].石墨烯用于提高材料抗原子氧剥蚀性能[J]. 北京航空航天大学学报 2014(02)
    • [28].空间部件表面Ti/MoS_2润滑涂层性能研究[J]. 真空科学与技术学报 2018(10)
    • [29].空间原子氧探测器数据采集系统的设计与实现[J]. 自动化仪表 2016(09)
    • [30].氧化物涂层对航天器材料原子氧剥蚀的防护[J]. 北京航空航天大学学报 2013(08)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

    聚合物材料表面原子氧防护技术的研究进展
    下载Doc文档

    猜你喜欢