磨损表面粗糙度分析便携式图像显微镜厂家
在低地球轨道环境中,不应使用外部表面易被原子氧侵蚀的材料,对
于原子氧能接触到的表面,应采用低腐蚀或低腐蚀物产生的材料来保护诸
如银这样的材料。其他用于试验的金属有铜、金、铝、不锈钢、钽、铝的
合金和钼。对这些材料分别进行带涂层和不带涂层的暴露试验,它的表面
严重发黑(暗红色),光学特性改变显著,原因在于氧化亚铜黏附在表面
。其他组的试验包括锇、铂、镍、铁、合金和碳。
原子氧与非金属作用
玻璃和陶瓷本身由氧化物组成,不会被进一步氧化,未见退化记录。
原子氧与有机物作用
通过轨道和地面测量的数据可查证,大部分烃聚合物和活性金属与轨道
原子氧反应剧烈。含有机硅、氟化物、氧化物和重金属的材料可认为短期
暴露在原子氧中时呈相对惰性。
每个聚合物对环境中不同的变量敏感。预测某种材料在空间环境中的耐
原子氧腐蚀性是一项非常复杂的任务,冈为每种材料对环境中不同的变量
敏感。
原子氧与润滑油作用
原子氧会严重影响二硫化钼润滑剂的磨损寿命。二硫化钼薄膜在50℃~7
0℃时沉积,通过测量发现,暴露在原子氧中的二硫化钼表面初始摩擦系数
很高(达到0. 25),在空气和超高真空中运作数周期后又跌到了较低的值
。钼氧化物一旦形成,即可形成保护层以防止原子氧的进一步侵蚀。由于
部件运作导致氧化层的开裂和脱层,所以会减少膜的磨损寿命。
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