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        LEO衛(wèi)星太陽(yáng)電池電路原子氧效應(yīng)分析及試驗(yàn)研究

        2019-03-06 01:13:40
        航天器工程 2019年1期
        關(guān)鍵詞:太陽(yáng)電池通量原子

        (北京空間飛行器總體設(shè)計(jì)部,北京 100094)

        原子氧(Atomic Oxygen,AO)是太陽(yáng)中紫外線與氧分子相互作用并使氧分子分解形成的,溫度一般為1000~1500 K。原子氧環(huán)境是低地球軌道(LEO)最危險(xiǎn)的環(huán)境因素之一。在太空200~1000 km的軌道高度內(nèi),原子氧是太空氣體含量最多的成分,約占80%,特別是在200~500 km高度范圍內(nèi),原子氧占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)[1-2]。原子氧會(huì)侵蝕暴露在太空環(huán)境中的太陽(yáng)電池電路,從而影響其電性能。

        原子氧環(huán)境對(duì)設(shè)計(jì)壽命2~3年的LEO衛(wèi)星的太陽(yáng)電池電性能影響較小。隨著衛(wèi)星設(shè)計(jì)壽命的提高(8~10年),原子氧環(huán)境對(duì)太陽(yáng)電池電路的影響變得顯著。太陽(yáng)電池電路所用材料遭受原子氧的侵蝕,導(dǎo)致太陽(yáng)電池組件的電性能退化,壽命越長(zhǎng),太陽(yáng)電池組件遭受累積原子氧侵蝕越嚴(yán)重,甚至影響電源供給,因此有必要對(duì)原子氧的影響進(jìn)行研究。

        太陽(yáng)電池電路組件之間的電連接(即互聯(lián)片材料)是影響太陽(yáng)電池電路壽命的重要因素之一。國(guó)內(nèi)的電連接以銀互聯(lián)片為主,其與原子氧相互作用形成氧化銀,氧化銀層脫落后新的銀表面露出,會(huì)再次被原子氧侵蝕,破壞銀互聯(lián)片而使其失去導(dǎo)電能力[3]。目前,國(guó)外已采用可伐(kovar)互聯(lián)片,但是對(duì)其抗原子氧性能的相關(guān)試驗(yàn)未見報(bào)道。為了確保國(guó)內(nèi)衛(wèi)星太陽(yáng)電池電路滿足長(zhǎng)壽命要求,亟待開展太陽(yáng)電池電路互聯(lián)片抗原子氧性能研究,獲得累積原子氧通量對(duì)互聯(lián)片性能的影響結(jié)果,為長(zhǎng)壽命太陽(yáng)電池電路設(shè)計(jì)提供依據(jù)。

        本文首先分析了原子氧環(huán)境對(duì)太陽(yáng)電池電路的損傷效應(yīng),在此基礎(chǔ)上得到太陽(yáng)電池電路材料中對(duì)原子氧敏感的組件。然后,以對(duì)原子氧環(huán)境敏感的太陽(yáng)電池電路互聯(lián)片(包括銀互聯(lián)片及可伐互聯(lián)片)為研究對(duì)象,開展原子氧影響試驗(yàn)研究。最后,提出了LEO衛(wèi)星長(zhǎng)壽命太陽(yáng)電池電路的設(shè)計(jì)建議,擬解決國(guó)內(nèi)LEO衛(wèi)星太陽(yáng)電池電路因受原子氧影響而不能滿足長(zhǎng)壽命需求的問題。

        1 原子氧環(huán)境對(duì)太陽(yáng)電池電路的損傷分析

        波長(zhǎng)小于240 nm 的太陽(yáng)紫外線,對(duì)空間殘余氧分子的光致解離造成原子氧環(huán)境的產(chǎn)生。在LEO環(huán)境中,主要環(huán)境組分為原子氧和氮?dú)猓渲性友鹾考s為80%,氮?dú)饧s為20%。原子氧具有高化學(xué)活性,其氧化作用遠(yuǎn)大于氧分子。當(dāng)衛(wèi)星以7~8 km/s的速度在LEO運(yùn)行時(shí),原子氧束流以1×1012~1×1015atoms/(cm2·s)的通量和4.5~5.0 eV的動(dòng)能與衛(wèi)星表面碰撞[4],其作用相當(dāng)于4.8×104K的高溫。原子氧與衛(wèi)星表面作用時(shí),造成表面材料的剝蝕和材料性能的退化,從而影響衛(wèi)星的正常運(yùn)行和使用壽命[5]。其中,太陽(yáng)電池電路因處在衛(wèi)星表面,最易受到原子氧的侵蝕。因此,太陽(yáng)電池電路材料的抗原子氧性能,直接關(guān)系到太陽(yáng)電池電路乃至衛(wèi)星的壽命。

        太陽(yáng)電池電路主要由太陽(yáng)電池組件、電纜、二極管板和硅橡膠等組成。太陽(yáng)電池組件(見圖1)是太陽(yáng)電池電路的基本單元,主要由太陽(yáng)電池、玻璃蓋片、蓋片膠、互聯(lián)片等組成,根據(jù)設(shè)計(jì)需求還可以組裝上旁路二極管。

        圖1 太陽(yáng)電池組件結(jié)構(gòu)示意

        目前,國(guó)內(nèi)常用的太陽(yáng)電池電路中采用的材料主要包括:?jiǎn)误w太陽(yáng)電池、玻璃蓋片、銀互聯(lián)材料(互聯(lián)片、組件連接片、連接片等)、硅橡膠、導(dǎo)線(銅絲)、聚酰亞胺膜和導(dǎo)線絕緣層(聚四氟乙烯)等。以下對(duì)每種材料的抗原子氧性能進(jìn)行說(shuō)明。其中,原材料受原子氧影響是在4.7×1022atoms/cm2原子氧總通量(軌道高度400 km、8年壽命期內(nèi)累積的原子氧通量)下計(jì)算。

        (1)單體太陽(yáng)電池。由于單體太陽(yáng)電池正面全覆蓋玻璃蓋片,因此原子氧不會(huì)直接接觸太陽(yáng)電池,對(duì)其無(wú)影響。

        (2)玻璃蓋片。玻璃蓋片粘貼在太陽(yáng)電池表面,用于保護(hù)太陽(yáng)電池,降低空間輻射環(huán)境對(duì)太陽(yáng)電池的影響。通常采用的是石英玻璃,它與原子氧的反應(yīng)率為0.01×10-24~0.1×10-24cm3/atom[6-7]。原子氧總通量為4.7×1022atoms/cm2時(shí),其對(duì)玻璃蓋片最大的侵蝕厚度為0.047 mm,小于玻璃蓋片的厚度0.12 mm,因此原子氧對(duì)玻璃蓋片的影響較小。

        (3)銀互聯(lián)材料。單體太陽(yáng)電池串并聯(lián)、導(dǎo)線及二極管引線采用銀互聯(lián)材料。銀與原子氧的反應(yīng)率為9.0×10-24~11.0×10-24cm3/atom[6-7],原子氧總通量為4.7×1022atoms/cm2時(shí),其對(duì)銀最大的侵蝕厚度為5.17 mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于目前銀互聯(lián)材料的厚度(0.017~0.050 mm)。

        (4)硅橡膠。硅橡膠主要是蓋片膠、底片膠、各種粘結(jié)膠及固封膠。硅橡膠與原子氧的反應(yīng)率較低,為0.01×10-24~0.10×10-24cm3/atom[6-7],原子氧總通量為4.7×1022atoms/cm2時(shí),其對(duì)硅橡膠最大的侵蝕厚度為0.047 mm,而且蓋片膠、底片膠、各種粘結(jié)膠均不直接暴露于太空中,固封膠厚度遠(yuǎn)大于1 mm,因此原子氧對(duì)硅橡膠的影響較小。

        (5)導(dǎo)線(銅絲)。太陽(yáng)電池電路導(dǎo)線線芯為鍍銀銅絲,鍍銀層被侵蝕后,對(duì)導(dǎo)線的阻抗特性影響不大。銅與原子氧的反應(yīng)率很低,為0.005×10-24~0.010×10-24cm3/atom,原子氧總通量為4.7×1022atoms/cm2時(shí),其對(duì)銅最大的侵蝕厚度為0.004 7 mm,單根鍍銀銅絲直徑遠(yuǎn)大于侵蝕厚度,因此原子氧對(duì)導(dǎo)線影響較小。

        (6)聚酰亞胺膜。太陽(yáng)電池電路上的聚酰亞胺膜主要用于粘貼銀連接片,聚酰亞胺與原子氧的反應(yīng)率為3.0×10-24cm3/atom[6-7],原子氧總通量為4.7×1022atoms/cm2時(shí),其對(duì)聚酰亞胺膜最大的侵蝕厚度為1.41 mm,目前多采用厚度為0.10 mm的聚酰亞胺膜,因此需要對(duì)聚酰亞胺膜采取保護(hù)措施。

        (7)導(dǎo)線絕緣層(聚四氟乙烯)。太陽(yáng)電池電路上的導(dǎo)線絕緣層材料多采用聚四氟乙烯,它與原子氧的反應(yīng)率為0.05×10-24~0.2×10-24cm3/atom[6-7],原子氧總通量為4.7×1022atoms/cm2時(shí),其對(duì)聚四氟乙烯最大侵蝕厚度為0.094 mm,單根導(dǎo)線絕緣層厚度大于侵蝕厚度,因此原子氧對(duì)導(dǎo)線絕緣層影響較小。

        表1總結(jié)了原子氧環(huán)境對(duì)太陽(yáng)電池電路材料的影響??梢钥闯觯恒y互聯(lián)材料和聚酰亞胺膜對(duì)原子氧環(huán)境較為敏感。目前,對(duì)聚酰亞胺膜的保護(hù),采用多涂覆底片膠的方式[8-10],防止原子氧侵蝕的涂層材料主要是氧化物(如SiO2和Al2O3,或者含有足夠量的Si或Al,可與原子氧作用形成SiO2膜或Al2O3膜)。采用涂層方式不改變基體材料,且具有良好的抗原子氧性能,沒有缺陷、氣孔,且揮發(fā)性低,長(zhǎng)期暴露不易起化學(xué)反應(yīng),既輕又薄,方式較為簡(jiǎn)便可行。因此,為了提高太陽(yáng)電池電路抗原子氧性能,只需要重點(diǎn)開展互聯(lián)材料的保護(hù)研究。

        表1 原子氧環(huán)境對(duì)太陽(yáng)電池電路材料影響匯總

        2 太陽(yáng)電池電路互聯(lián)片原子氧試驗(yàn)研究

        2.1 試驗(yàn)環(huán)境

        太陽(yáng)電池電路互聯(lián)片原子氧試驗(yàn)設(shè)備,采用同軸源原子氧模擬裝置。試驗(yàn)方法為:將互聯(lián)片樣品放置在真空罐內(nèi)的樣品臺(tái)上,裝置抽真空,通過閥門向設(shè)備輸入氧氣,氧氣經(jīng)微波激發(fā)形成高密度氧等離子體,在磁場(chǎng)和負(fù)偏壓的作用下,氧離子以一定能量入射到中性化板上,經(jīng)中性化板反射后保持入射前的能量,形成具有一定方向和密度的原子氧束流撞擊樣品表面。

        2.2 試驗(yàn)樣品

        國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的銀互聯(lián)片因原子氧侵蝕效應(yīng)無(wú)法滿足長(zhǎng)壽命的要求。目前美國(guó)、德國(guó)等開始采用可伐材料作為互聯(lián)片材料。本文為了研究原子氧對(duì)互聯(lián)片材料的影響,分別采用可伐互聯(lián)片及銀互聯(lián)片,對(duì)其抗原子氧性能進(jìn)行試驗(yàn)研究。原子氧試驗(yàn)互聯(lián)片樣品具體規(guī)格見表2,樣品照片如圖2所示。

        表2 互聯(lián)片樣品規(guī)格

        圖2 互聯(lián)片樣品Fig.2 Interconnect samples

        2.3 原子氧通量

        對(duì)于800 km以下的LEO衛(wèi)星,衛(wèi)星平臺(tái)表面功能材料會(huì)受到原子氧環(huán)境的影響,在400 km高度左右較為明顯。為此,本文采用軌道高度400 km的原子氧通量密度,計(jì)算8年壽命期內(nèi)在迎風(fēng)面可能遭遇的最大原子氧總通量,考慮余量,最終選擇4.70×1022atoms/cm2。為了確定不同原子氧總通量對(duì)互聯(lián)片材料的影響結(jié)果,采用13組原子氧通量參數(shù)。原子氧試驗(yàn)參數(shù)見表3。

        表3 原子氧試驗(yàn)參數(shù)

        2.4 試驗(yàn)結(jié)果及分析

        試驗(yàn)過程中樣品的質(zhì)量見表4。試驗(yàn)后樣品照片見圖3。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,對(duì)試驗(yàn)后可伐互聯(lián)片樣品質(zhì)量變化情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),見表5??梢钥闯觯嚎煞セヂ?lián)片質(zhì)量變化小于4.2%。試驗(yàn)過程質(zhì)量測(cè)試中存在一定的誤差,主要是由電子天平引起的,誤差約為0.000 01 g??梢姡煞セヂ?lián)片耐原子氧性能良好,試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量偏差均小于0.000 01 g,均在測(cè)試誤差范圍內(nèi),質(zhì)量沒有損失。

        表4 原子氧試驗(yàn)中樣品質(zhì)量變化數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

        圖3 試驗(yàn)后互聯(lián)片樣品Fig.3 Interconnect samples after experiment

        樣品編號(hào)試驗(yàn)過程中質(zhì)量變化范圍/g質(zhì)量最大變化率/%A010.00471~0.00480<+2.0A020.00450~0.00469+4.2A030.00489~0.00507+3.7

        根據(jù)銀氧化學(xué)反應(yīng),銀被氧化成蓬松氧化亞銀(Ag2O)。在原子氧環(huán)境下,氧化亞銀進(jìn)一步被氧化,形成易脫落的氧化銀(AgO)。

        4Ag+O2=2Ag2O

        (1)

        Ag2O+O2-=2AgO

        (2)

        50 μm銀互聯(lián)片樣品C01,C02,C03在試驗(yàn)過程中的質(zhì)量變化如圖4所示,可見,質(zhì)量損失與原子氧總通量有直接關(guān)系。C01,C02,C03在試驗(yàn)后的質(zhì)量損失分別為18.9%,20.1%,15.8%。

        圖4 50 μm銀互聯(lián)片在試驗(yàn)過程中質(zhì)量變化Fig.4 Quality changes of silver interconnects before and after experiment

        將試驗(yàn)后的銀互聯(lián)片樣品C01,C02,C03放入超聲清洗機(jī)中,將未剝落的Ag2O洗下后使用電子天平稱量,得到清洗后的質(zhì)量分別為0.035 g,0.034 g,0.036 g。根據(jù)質(zhì)量損失計(jì)算厚度損失,見表6。50 μm銀互聯(lián)片在總通量為4.7×1022atoms/cm2的原子氧試驗(yàn)后,被侵蝕的厚度最大為18.9 μm。如圖5所示,計(jì)算銀互聯(lián)片的質(zhì)量比例:以C01數(shù)據(jù)為例計(jì)算,原樣品質(zhì)量m0為0.054 04 g(純Ag),試驗(yàn)后質(zhì)量mt為0.043 80 g(Ag與Ag2O),清洗后質(zhì)量m′為0.035 g(純Ag),則試驗(yàn)后Ag2O的質(zhì)量為0.008 80 g,按化學(xué)反應(yīng)式(1)可算得Ag2O中Ag的質(zhì)量為0.008 19 g,進(jìn)一步得到剝落的AgO中Ag的質(zhì)量為0.054 04-0.035 00-0.008 10=0.010 85 g,可以看出,Ag在氧化過程中同時(shí)會(huì)形成Ag2O和AgO,且AgO與Ag2O中的Ag的質(zhì)量比約為1.3∶1。按此比例計(jì)算試驗(yàn)過程中某一原子氧通量下的Ag含量。設(shè)某原子氧通量下Ag的剩余量為X,Ag2O中Ag的質(zhì)量為Y,可得式(3)和式(4),從而計(jì)算出剩余的Ag質(zhì)量。

        m0=X+Y+1.3Y=X+2.3Y

        (3)

        mt=X+464/(432Y)=X+1.074Y

        (4)

        所有侵蝕厚度值見表7。從表7可知:在原子氧通量為1×1021atoms/cm2之前,銀互聯(lián)片的侵蝕厚度幾乎沒有影響;在1×1022atoms/cm2時(shí),銀互聯(lián)片的最大侵蝕厚度為6 μm;在1.7×1022~2.5×1022atoms/cm2時(shí),銀互聯(lián)片的厚度損失超過了10 μm,超過了目前衛(wèi)星常用的20 μm銀互聯(lián)片厚度的1/2。綜合考慮原子氧試驗(yàn)的結(jié)果對(duì)互聯(lián)片的厚度侵蝕情況,在原子氧總通量為1.7×1022atoms/cm2以下時(shí),可以仍選擇銀互聯(lián)片作為連接介質(zhì),不會(huì)因?yàn)樵友跚治g對(duì)銀互聯(lián)片產(chǎn)生危害;當(dāng)原子氧總通量為2.5×1022atoms/cm2以上時(shí),可以考慮采用可伐互聯(lián)片。銀互聯(lián)片在質(zhì)量測(cè)量中存在一定的誤差,主要是由電子天平引起的,誤差約為0.000 01 g。

        表6 試驗(yàn)后銀互聯(lián)片樣品質(zhì)量變化情況

        圖5 銀互聯(lián)片質(zhì)量比例Fig.5 Weight ratio of silver interconnects

        原子氧通量/(1020atoms·cm-2)侵蝕厚度/μmC01C02C030---1幾乎無(wú)幾乎無(wú)幾乎無(wú)5幾乎無(wú)幾乎無(wú)幾乎無(wú)10幾乎無(wú)幾乎無(wú)0.41264220幾乎無(wú)幾乎無(wú)0.815386501.8399160.3955671.761836652.6036541.1695025.205303703.6798311.7198575.9302431004.8080813.0441465.9705181505.3114545.2111657.0780661705.5023895.2971587.27943825015.65664010.78350011.62908030017.91314016.45903016.03913047017.77428018.88403017.468880

        3 結(jié)論

        本文分析了原子氧環(huán)境對(duì)LEO衛(wèi)星太陽(yáng)電池電路損傷情況,對(duì)太陽(yáng)電池電路互聯(lián)片開展了原子氧試驗(yàn)研究。對(duì)于LEO衛(wèi)星,結(jié)合國(guó)內(nèi)目前太陽(yáng)電池電路設(shè)計(jì)情況,可得到以下結(jié)論。

        (1)剛性太陽(yáng)電池電路原材料中,銀互聯(lián)材料和聚酰亞胺膜對(duì)原子氧環(huán)境較為敏感,累積原子氧通量對(duì)上述材料的侵蝕可能影響太陽(yáng)電池電路設(shè)計(jì)壽命,需要選擇替代材料或者采取相應(yīng)的防護(hù)措施,如涂敷膠。

        (2)在原子氧總通量為1.7×1022atoms/cm2以下時(shí),可以選擇銀互聯(lián)片作為連接介質(zhì)。試驗(yàn)研究表明,在該原子氧通量下,銀互聯(lián)片不會(huì)因?yàn)樵友跚治g造成互聯(lián)片失效,從而影響太陽(yáng)電池陣輸出功率的性能。

        (3)當(dāng)原子氧總通量在2.5×1022atoms/cm2以上時(shí),銀互聯(lián)片侵蝕厚度達(dá)11 μm,目前我國(guó)常用的20 μm銀互聯(lián)片已不能承受該原子氧總通量下造成的影響。

        根據(jù)上述結(jié)論,對(duì)工程應(yīng)用建議如下。

        (1)原子氧總通量超過2.5×1022atoms/cm2時(shí),可以考慮選擇可伐互聯(lián)片作為衛(wèi)星太陽(yáng)電池電路的互聯(lián)片。

        (2)對(duì)于長(zhǎng)壽命太陽(yáng)電池電路設(shè)計(jì),若采用可伐互聯(lián)片,還要開展對(duì)可伐材料力學(xué)性能、熱應(yīng)力、剪應(yīng)力、焊接工藝等指標(biāo)的考核及研究,以滿足長(zhǎng)壽命的需求。

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