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空间充气结构材料的热循环与真空紫外辐照效应研究

作 者: 房光强
导 师: 万志敏
学 校: 哈尔滨工业大学
专 业: 材料学
关键词: 空间充气结构 空间环境 真空热循环 真空紫外辐照
分类号: V258
类 型: 硕士论文
年 份: 2006年
下 载: 287次
引 用: 4次
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内容摘要


随着对空间资源需求的日益增长,空间充气展开技术越来越受到人们的重视,而材料技术是其关键问题之一。在低地球轨道飞行的航天器,真空热循环与真空紫外辐照等近地轨道空间环境成为影响空间充气展开结构材料的重要因素。本文在对国内外飞行试验、地面模拟试验以及理论研究等所取得的成果调研的基础上,针对空间充气结构材料进行地面模拟真空热循环与真空紫外辐照的研究工作:利用真空热循环地面模拟试验机研究了真空环境(10-5Pa)中-120℃~120℃的热循环条件下空间充气支撑结构织物碳纤维增强环氧树脂(CF/EP)层合材料、空间充气展开天线反射面镀铝聚酰亚胺(Al/Kapton)薄膜的空间环境效应。利用射流式真空紫外地面模拟设备研究了5~200nm波长范围内的真空紫外辐照对Al/Kapton薄膜与空间充气展开天线透射面材料Upilex薄膜的性能影响。真空热循环试验前后CF/EP层合材料的拉伸性能由电子万能材料试验机完成,本文利用扫描电镜观测试样表面形貌和拉伸后的断口形貌。通过对热循环前后材料热应力、热膨胀系数的分析,提出层合板单向零膨胀系数模型,零膨胀系数结构在温度变化环境下具有良好的尺寸稳定性,可满足空间结构的高尺寸稳定性要求。热循环后的试样拉伸强度与拉伸模量由试验测得。由于受到试验周期的限制,对于长期暴露于空间环境中的层合板材料,其有效拉伸模量很难用试验方法直接测量,本文采用理论模型进行分析。对于Al/Kapton薄膜试验分别采用原子力显微镜、四探针电阻测量仪、紫外可见分光光度计测试其空间环境试验后的表面形貌、面电导率、光学反射率。结果证明热循环导致薄膜表面形貌发生变化,平均粗糙度升高,而表面形貌损伤又引起面电导率和反射率的降低。对真空紫外辐照后薄膜的观测结果显示,辐照后薄膜表面粗糙度升高,紫外波段的反射率与辐照前相比下降明显。对于长期运行于低地球轨道空间环境中的充气天线,其反射面应具有较强的热稳定性能和抗紫外辐照能力。Upilex薄膜经不同剂量的真空紫外辐照后,利用X射线光电子能谱仪分析了试样表面化学成分和化学态。结果证实,紫外辐照引起薄膜表面化学结构与形貌的变化,降低了其可见光波段的透射率。在紫外波段,薄膜透射率与辐照前相比变化不明显,仍具有极低透过性,紫外光能量主要被薄膜表

全文目录


摘要  4-6
Abstract  6-11
第1章 绪论  11-21
  1.1 课题背景及意义  11-12
  1.2 国内外研究概况  12-20
    1.2.1 LEO空间环境效应  12-17
    1.2.2 LEO空间环境效应研究进展  17-20
  1.3 本文研究内容  20-21
第2章 试验方法  21-26
  2.1 材料与试样  21-22
    2.1.1 真空热循环试验材料  21
    2.1.2 真空紫外辐照试验材料  21-22
  2.2 真空热循环试验  22-23
  2.3 真空紫外辐照试验  23-24
  2.4 材料分析方法  24-26
    2.4.1 质量损失测量  24
    2.4.2 拉伸性能测试  24
    2.4.3 表面形貌观测  24-25
    2.4.4 表面成分分析  25
    2.4.5 光学参数测定  25-26
第3章 CF/EP层合板的真空热循环效应  26-45
  3.1 引言  26
  3.2 CF/EP层合板质量损失  26-27
  3.3 CF/EP层合板表面形貌  27-29
  3.4 CF/EP层合板热应力与线膨胀系数  29-35
    3.4.1 热循环后CF/EP层合板内部热应力  29-31
    3.4.2 CF/EP层合板线膨胀系数  31-35
  3.5 单方向“零膨胀系数”材料的设计  35-36
  3.6 CF/EP层合板组织形貌与拉伸性能分析  36-39
    3.6.1 CF/EP层合板拉伸断口形貌  36-37
    3.6.2 CF/EP层合板拉伸强度  37-39
    3.6.3 CF/EP层合板拉伸模量  39
  3.7 有效拉伸模量分析  39-44
    3.7.1 自洽方法  39-40
    3.7.2 广义自洽方法  40-41
    3.7.3 Mori-Tanaka方法  41-44
  3.8 本章小结  44-45
第4章 Al/Kapton薄膜热循环与真空紫外辐照效应  45-56
  4.1 引言  45
  4.2 Al/Kapton薄膜的真空热循环效应  45-50
    4.2.1 Al/Kapton薄膜质量损失  45-46
    4.2.2 Al/Kapton薄膜表面电阻率  46-47
    4.2.3 Al/Kapton薄膜表面形貌  47-50
    4.2.4 Al/Kapton薄膜表面光学参数  50
  4.3 Al/Kapton薄膜的真空紫外辐照效应  50-54
    4.3.1 Al/Kapton薄膜质量损失  50-51
    4.3.2 Al/Kapton薄膜表面形貌  51-54
    4.3.3 Al/Kapton薄膜表面光学参数  54
  4.4 本章小结  54-56
第5章 Upilex薄膜的真空紫外辐照效应  56-67
  5.1 引言  56
  5.2 Upilex薄膜质量损失  56-57
  5.3 Upilex薄膜表面形貌  57-58
  5.4 Upilex薄膜表面成分  58-64
  5.5 Upilex薄膜表面光学参数  64-65
  5.6 本章小结  65-67
结论  67-68
参考文献  68-72
攻读学位期间发表的学术论文  72-74
致谢  74

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中图分类: > 航空、航天 > 航空 > 航空用材料 > 树脂基复合材料
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