亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        金屬銅原子氧效應(yīng)研究

        2015-05-28 08:19:32姜海富李勝剛田修波柴麗華秦瑋張永泰
        裝備環(huán)境工程 2015年3期
        關(guān)鍵詞:摩擦系數(shù)航天器氧化物

        姜海富,李勝剛,田修波,柴麗華,秦瑋,張永泰

        (1.北京衛(wèi)星環(huán)境工程研究所 可靠性與環(huán)境工程技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100094;2.中國(guó)石油天然氣管道局 東南亞項(xiàng)目經(jīng)理部,河北 廊坊 065000;3.哈爾濱工業(yè)大學(xué)材料學(xué)院 現(xiàn)代焊接生產(chǎn)技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,哈爾濱 150001;4.北京工業(yè)大學(xué)材料學(xué)院,北京 100124)

        在距地球表面200~700 km的低地球軌道(low earth orbit,LEO),殘余氣體基本上由80%的原子氧(atomic oxygen,AO)和20%的N2組成。當(dāng)航天器以7~8 km/s的速度在軌運(yùn)行時(shí),原子氧以相對(duì)較高的通量(1012~1015/(cm2·s))和5 eV左右的動(dòng)能與其表面碰撞,足以對(duì)航天器表面材料產(chǎn)生巨大的影響[1—3]。

        金屬材料在航天器上有著廣泛的應(yīng)用,包括鋁、銅、金、鎂、銀等純金屬材料以及大量的金屬合金材料。由于空間原子氧具有極高的活性,能與航天器上的金屬材料發(fā)生反應(yīng),使金屬材料的表面性能發(fā)生變化,從而影響航天器的在軌服役壽命[4—6],因此開展金屬材料空間原子氧效應(yīng)研究具有重要意義。文中以金屬銅為例,利用射頻源原子氧進(jìn)行輻照試驗(yàn),研究了原子氧輻照試驗(yàn)前后金屬銅性能的改變。

        1 試驗(yàn)方法

        原子氧輻照試驗(yàn)在射頻源原子氧地面模擬設(shè)備上進(jìn)行,該設(shè)備由射頻發(fā)生系統(tǒng)、供氣系統(tǒng)、循環(huán)水冷卻系統(tǒng)等組成,詳細(xì)工作原理參見文獻(xiàn)[7]。具體試驗(yàn)參數(shù):原子氧的通量為2.5×1016/(cm2·s),輻照時(shí)間為0,60,180,300 min。

        試驗(yàn)材料為純銅,尺寸為40 mm×30 mm的長(zhǎng)方形樣品。在原子氧輻照試驗(yàn)前,所有樣品在無水乙醇中超聲清洗20 min,以去除樣品表面污染物,然后進(jìn)行初始性能測(cè)試。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 表面形貌

        原子氧輻照前后銅樣品表面形貌變化如圖1所示。由圖1可見,原子氧輻照前銅樣品表面不平整,存在溝壑及劃痕現(xiàn)象。原子氧輻照后,樣品表面變得更為粗糙,出現(xiàn)了臺(tái)階狀的凸起。隨著輻照時(shí)間的增加,樣品表面層出現(xiàn)輕微脫落,300 min輻照的樣品脫落層相對(duì)較多。研究結(jié)果表明,金屬銅與高活性原子氧反應(yīng)后生成氧化銅(CuO)和氧化亞銅(Cu2O)。CuO和Cu2O在原子氧的繼續(xù)撞擊作用下,可以從銅樣品表面脫落[8—9]。

        圖1 原子氧輻照前后Cu表面的形貌變化Fig.1 Surface morphology variation of Cu before and after AO irradiation

        2.2 表面成分

        對(duì)原子氧輻照前和輻照300 min后的銅樣品進(jìn)行了能譜分析。輻照前銅表面各成分含量(以質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì))為:O 1.79%,Cu 98.21%;輻照后銅表面各成分含量為:O 2.75%,Cu 94.99%,F(xiàn)e 1.05%,Ni 1.21%。輻照前后銅的表面能譜如圖2所示??梢钥闯觯椪涨般~樣品表面只有Cu和O兩種元素,且O的含量極少。輻照后樣品表面Cu元素含量降低,O元素含量增加。這主要是由于銅與原子氧反應(yīng)生成銅的氧化物CuO和Cu2O造成的[10]。此外,輻照后樣品表面又發(fā)現(xiàn)了Fe和Ni元素,可能是由于在輻照過程中原子氧束對(duì)不銹鋼材質(zhì)的真空室以及夾具等的濺射污染造成的。

        2.3 質(zhì)量損失

        許多金屬材料在原子氧環(huán)境中都會(huì)產(chǎn)生氧化作用,生成相應(yīng)的金屬氧化物,從而使樣品的質(zhì)量在理論上有所增加。由于生成的氧化物膜一般具有較大的內(nèi)應(yīng)力,在原子氧的沖擊、碰撞、剝蝕等作用下會(huì)發(fā)生脫落,從而造成其實(shí)際質(zhì)量的損失[11—12]。經(jīng)不同時(shí)間原子氧輻照后金屬銅的質(zhì)量變化如圖3所示。

        圖2 輻照前后銅表面的能譜Fig.2 Surface energy spectra of Cu before and after AO irradiation

        圖3 原子氧輻照前后Cu的質(zhì)量變化Fig.3 Mass change of Cu before and after AO irradiation

        由圖3可知,隨原子氧輻照時(shí)間的增加,樣品質(zhì)量呈現(xiàn)增加趨勢(shì)。雖然300 min輻照樣品表面出現(xiàn)了氧化物脫落現(xiàn)象,但樣品質(zhì)量沒有減少,反而增加了0.035 mg。更長(zhǎng)時(shí)間的輻照試驗(yàn)可能會(huì)導(dǎo)致銅樣品質(zhì)量的降低。

        2.4 光學(xué)性能的變化

        不同時(shí)間原子氧輻照前后金屬銅的反射光譜如圖4所示,可以發(fā)現(xiàn),經(jīng)不同時(shí)間原子氧輻照后,銅的反射光譜發(fā)生了不同程度的變化。在200~600 nm波段,300 min輻照樣品光譜反射系數(shù)下降較大,其余樣品變化較??;在600~1500 nm波段,樣品光譜反射系數(shù)隨輻照時(shí)間的增加逐漸下降。不同時(shí)間原子氧輻照前后太陽(yáng)吸收比如圖5所示??梢钥闯觯?jīng)原子氧輻照后銅的太陽(yáng)吸收比升高,且在原子氧輻照初期變化比較緩慢。隨原子氧輻照時(shí)間的延長(zhǎng),太陽(yáng)吸收比退化速率增加,300 min輻照樣品太陽(yáng)吸收比增加了0.07。

        圖4 原子氧輻照前后Cu的反射光譜Fig.4 The reflectance spectra of Cu before and after AO irradiation

        圖5 原子氧輻照前后Cu的太陽(yáng)吸收比Fig.5 Solar absorption ratios of Cu before and after AO irradiation

        美國(guó)航天飛機(jī)STS-46在飛行任務(wù)中進(jìn)行的EIOM-3材料試驗(yàn)證實(shí)了銅在空間原子氧作用下,光學(xué)性能退化較為明顯,光譜反射系數(shù)降低,而太陽(yáng)吸收比變大[8]。李中華等[13]的研究結(jié)果也證實(shí)了這一現(xiàn)象。說明原子氧對(duì)銅的光學(xué)性能具有一定的破壞作用,這會(huì)影響銅零件的空間使用性能。

        2.5 接觸角的變化

        接觸角能直接反應(yīng)出材料表面狀態(tài)和表面自由能的大小,不同材料表面的接觸角也不盡相同,原子氧輻照前后銅的水接觸角變化如圖6所示。經(jīng)原子氧輻照后,銅表面的接觸角總體呈現(xiàn)出升高的趨勢(shì),說明經(jīng)原子氧輻照后銅表面的自由能降低,疏水性能提高。經(jīng)分析認(rèn)為,造成這種現(xiàn)象的主要原因是銅與原子氧作用生成了CuO,而CuO較Cu具有較高的疏水性[14—15],從而造成樣品表面接觸角增大。

        圖6 原子氧輻照前后Cu接觸角的變化Fig.6 Variation in contact angle of Cu before and after AO irradiation

        2.6 摩擦磨損性能的變化

        摩擦磨損性能可以通過摩擦系數(shù)來進(jìn)行定性的表征,原子氧輻照前后銅的摩擦系數(shù)如圖7所示??梢钥闯?,未經(jīng)原子氧輻照的銅摩擦系數(shù)較低,且比較穩(wěn)定。經(jīng)原子氧輻照后銅的摩擦系數(shù)均有不同程度的升高,原子氧輻照60 min的樣品摩擦系數(shù)最高。經(jīng)原子氧輻照后的樣品在摩擦磨損初期(100 s前),摩擦系數(shù)迅速上升,在約100 s后摩擦系數(shù)逐漸下降并趨于穩(wěn)定。原子氧輻照后樣品表面生成的銅氧化物與摩擦磨損性能密切相關(guān)。研究結(jié)果表明,銅的耐磨性能較好,氧化銅次之,而氧化亞銅最差[16]。原子氧輻照后,樣品表面生成了一定厚度的氧化膜,而氧化膜的耐磨性能較差,所以原子氧輻照后的樣品表面耐磨性能變差。上述研究結(jié)果表明,金屬銅在空間運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)部件中使用時(shí)需要避免暴露于原子氧環(huán)境中。

        圖7 原子氧輻照前后Cu的摩擦系數(shù)Fig.7 Friction coefficient of Cu before and after AO irradiation

        3 結(jié)論

        1)金屬銅原子氧輻照試驗(yàn)后,表面生成了金屬氧化物。雖然原子氧輻照時(shí)間為300 min的樣品表面出現(xiàn)了氧化物脫落現(xiàn)象,但試驗(yàn)后樣品質(zhì)量仍增加了0.035 mg。

        2)原子氧輻照導(dǎo)致金屬銅光譜反射系數(shù)降低,太陽(yáng)吸收比增加。隨原子氧輻照時(shí)間的延長(zhǎng),太陽(yáng)吸收比退化速率變快。

        3)原子氧輻照后,金屬銅表面接觸角增大,疏水性能提高。

        4)原子氧輻照使金屬銅的耐磨性能下降,表明金屬銅在空間運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)部件的使用中需要避免暴露于原子氧環(huán)境。

        [1]SHUVALOV V A,PIS’MENNYI N I,KOCHUBEI G S,et al.The Mass Loss of Spacecraft Polyimide Films under the Action of Atomic Oxygen and Vacuum Ultraviolet Radiation[J].Cosmic Research,2014,52(2):99—105.

        [2] 翟睿瓊,姜海富,田東波.空間站原子氧環(huán)境仿真研究[J].裝備環(huán)境工程,2014,11(3):35—39.ZHAI Rui-qiong,JIANG Hai-fu,TIAN Dong-bo,et al.Simulation of Atomic Oxygen Interaction with Space Station[J].Equipment Environmental Engineering,2014,11(3):35—39.

        [3]AHRAR MUNDATI N D,SRIVASTAVA A K,TOYODA K,et al.Influence of Atomic Oxygen Exposure on Surface Resistivity of Silicon Doped Polyimide Affecting Spacecraft Charging[J].Vacuum,2014,105:11—16.

        [4] 張蕾,嚴(yán)川偉,屈慶,等.原子氧對(duì)金屬銀和有機(jī)防護(hù)涂層的侵蝕[J].材料研究學(xué)報(bào),2002,16(3):273—278.ZHANG Lei,YAN Chuan-wei,QU Qing,et al.Atomic Oxygen Effects on Naked Ag and Ag with Protective Organic Coatings[J].Chinese Journal of Materials Research,2002,16(3):273—278.

        [5] 張嵐,劉勇,董尚利,等.原子氧對(duì)航天材料的影響與防護(hù)[J].航天器環(huán)境工程,2012,29(2):185—190.ZHANG Lan,LIU Yong,DONG Shang-li,et al.The Effect of Atomic Oxygen on Spacecraft Materials and the Protection Measures[J].Spacecraft Environment Engineering,2012,29(2):185—190.

        [6] 劉向鵬,童靖宇,向樹紅,等.太陽(yáng)電池陣基板原子氧防護(hù)膜試驗(yàn)評(píng)價(jià)研究[J].裝備環(huán)境工程,2009,6(4):16—32.LIU Xiang-peng,TONG Jing-yu,XIANG Shu-hong,et al.Test and Evaluation of Atomic Oxygen Protective Coating on Solar Cell Array Substrate[J].Equipment Environmental Engineering,2009,6(4):16—32.

        [7]HUANG Yong-xian,TIAN Xiu-bo,YANG Shi-qin,et al.A Ground-based Radio Frequency Inductively Coupled Plasma Apparatus for Atomic Oxygen Simulation in Low Earth Orbit[J].Review of Scientific Instruments,2007,78(103301):1—4.

        [8]VAUGHN J A,LINTON R C,F(xiàn)INCKENOR M M,et al.Evaluation of Atomic Oxygen Effects on Metals and Optical Thin Films on EOIM-3[C]//AIAA Space Programs and Technologies Conference.Huntsville,1993.

        [9]PETTIGREW P J,RAIKER G N,GREGORY J C.Determination of the Reactivity of Copper with Atomic Oxygen[C]//AIAA Space Programs and Technologies Conference.Huntsville,1995.

        [10]RICART J M,TORRAS J,ILLAS F,et al.Bonding of Atomic Oxygen to Cu(100)and Ag(100)Surfaces:a Study of the Interaction[J].Surface Science,1994,307-309:107—112.

        [11]多樹旺,李美栓,張亞明,等.銀在原子氧環(huán)境中的氧化行為[J].稀有金屬材料與工程,2006,35(7):1057—1060.DUO Shu-wang,LI Mei-shuan,ZHANG Ya-ming,et al.The Oxidation Behaviour of Polycrystalline Silver Films by Atomic Oxygen[J].Rare Metal Materials and Engineering,2006,35(7):1057—1060.

        [12]張蕾,嚴(yán)川偉,屈慶,等.TiO2-K2SiO3無機(jī)涂層對(duì)空間材料Ag的防護(hù)行為研究[J].化學(xué)學(xué)報(bào),2003,61(9):1369—1374.ZHANG Lei,YAN Chuan-wei,QU Qing,et al.Study on the Protection of TiO2-K2SiO3Inorganic Coatings for Ag Used in Space[J].Acta Chimica Sinica,2003,61(9):1369—1374.

        [13]李中華,李丹明,王敬宜,等.原子氧對(duì)金屬銅的作用[J].航天器環(huán)境工程,2008,25(1):18—21.LI Zhong-hua,LI Dan-ming,WANG Jing-yi,et al.The Interaction of Atomic Oxygen with Copper[J].Spacecraft Environment Engineering,2008,25(1):18—21.

        [14]錢柏太,沈自求.控制表面氧化法制備超疏水Cu0納米花膜[J].無機(jī)材料學(xué)報(bào),2006,21(3):747—752.QIAN Bai-tai,SHEN Zi-qiu.Super-hydrophobic CuO Nanoflowers by Controlled Surface Oxidation on Copper[J].Journal of Inorganic Materials,2006,21(3):747—752.

        [15]宋明玉,李繼軍,吳耀德,等.制備金屬銅基底超疏水性表面試驗(yàn)研究[J].長(zhǎng)江大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2009,6(1):29—30.SONG Ming-yu,LI Ji-jun,WU Yao-de,et al.A Study of Shape Control for Thin Walled Structure Based on Laminated Piezoelectric Actuators[J].Journal of Yangtze University(Nat Sci Ed),2009,6(1):29—30

        [16]周健松,閻逢元.銅及其氧化物填充UHIVIWPE力學(xué)摩擦學(xué)性能研究[J].工程塑料應(yīng)用,2004,32(8):15—18 ZHOU Jian-song,YAN Feng-yuan.Study on Mechanical and Tribological Properties of Copper and Copper Oxides Filling Uhmwpe Composites[J].Engineering Plastics Application,2004,32(8):15—18.

        猜你喜歡
        摩擦系數(shù)航天器氧化物
        2022 年第二季度航天器發(fā)射統(tǒng)計(jì)
        隧道內(nèi)水泥混凝土路面微銑刨后摩擦系數(shù)衰減規(guī)律研究
        中外公路(2022年1期)2022-05-14 08:13:26
        摩擦系數(shù)對(duì)直齒輪副振動(dòng)特性的影響
        相轉(zhuǎn)化法在固體氧化物燃料電池中的應(yīng)用
        2019 年第二季度航天器發(fā)射統(tǒng)計(jì)
        細(xì)說『碳和碳的氧化物』
        2018 年第三季度航天器發(fā)射統(tǒng)計(jì)
        氧化物的分類及其中的“不一定”
        2018年第二季度航天器發(fā)射統(tǒng)計(jì)
        CSP生產(chǎn)線摩擦系數(shù)與軋制力模型的研究
        上海金屬(2014年3期)2014-12-19 13:09:12
        少妇太爽了在线观看免费| 少妇太爽了在线观看免费视频| 国产精品爆乳在线播放| 国产精品丝袜一区二区三区在线 | 色欲av蜜桃一区二区三| 在线观看免费a∨网站| 亚洲av中文aⅴ无码av不卡| 国家一级内射高清视频| 精品av熟女一区二区偷窥海滩| 性高朝久久久久久久| 日本特黄a级高清免费大片| 少妇久久一区二区三区| 婷婷五月六月激情综合色中文字幕| 亚洲国产韩国欧美在线| 日韩在线视精品在亚洲| 在线女同免费观看网站| 欧美成人猛片aaaaaaa| 日本大片在线看黄a∨免费| 成人精品国产亚洲欧洲| 久久想要爱蜜臀av一区二区三区| 看久久久久久a级毛片| 国产麻无矿码直接观看| 人妻少妇中文字幕久久69堂| 国产精品综合一区久久| 日韩精品一区二区三区中文| 在线一区不卡网址观看| 亚洲精品一区二区三区蜜臀| 人妻精品在线手机观看| 男人添女人下部高潮全视频| 久久婷婷综合色拍亚洲| 福利视频偷拍一区二区| 九色综合九色综合色鬼| 亚洲国产成人精品无码区在线观看 | 亚洲一区二区三区偷拍视频| 国产永久免费高清在线| 欧美国产亚洲日韩在线二区| 国产精品av免费网站| 日本真人添下面视频免费| 免费人成无码大片在线观看| 无码啪啪人妻| 日本av一级片免费看|