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检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:李中华[1] 何延春[1] 王志民[1] 李林[1]
机构地区:[1]兰州空间技术物理研究所真空技术与物理重点实验室,兰州730000
出 处:《真空与低温》2021年第3期306-306,共1页Vacuum and Cryogenics
摘 要:原子氧(Atomic Oxygen)是由太阳紫外光(波长<243 nm)离解低地球轨道环境中的残余氧分子而形成的。低轨道原子氧的密度在109~105 cm^(-3)左右,航天器高速飞行(7.8 km/s)增大了原子氧对航天器表面材料的撞击能量(~5 eV)和通量。轨道越低,航天器表面经受的原子氧通量越大。原子氧是极强的氧化剂,可对航天器表面的有机材料和部分金属材料产生严重的氧化剥蚀作用,导致材料厚度减薄、表面形貌变化、热学/电学性能改变,甚至完全失效。如:厚度25μm的聚酰亚胺(PI)材料暴露在400 km轨道约10个月后,将会被原子氧完全剥蚀。因此,原子氧是低轨道长寿命航天器在轨高可靠运行的最大威胁。
分 类 号:V445[航空宇航科学与技术—飞行器设计]
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