一种镁锂合金表面的热控膜层及其制备方法

    公开(公告)号:CN109537024A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811355691.1

    申请日:2018-11-14

    Abstract: 本发明涉及一种镁锂合金表面的热控膜层及其制备方法,该方法通过大量溶液筛选实验建立适合镁锂合金的微弧氧化电解液体系,通过大量电参数优化试验,建立了与溶液体系匹配的电参数,保证镁锂合金表面所制备膜层的结合力,通过电解液中掺杂锆盐改变膜层组成,从而实现膜层热控性能的显著改善,最终在镁锂合金表面制备了一层满足航天器产品热控需求的热控膜层;本发明采用微弧氧化技术,以镁锂合金为基体,在镁锂合金表面原位生长一层陶瓷膜层,并将具有良好热控性能的氧化锆掺杂到膜层中,该膜层的红外发射率为0.80~0.90、太阳吸收比为0.20~0.30,且不影响镁锂合金零件尺寸、装配精度,可以替代有机涂层应用在航天器上。

    一种空间稳定型硅酸盐粘接剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115785826B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202211338496.4

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种空间稳定型硅酸盐粘接剂的制备方法,包括将氢氧化钾、氢氧化锂和去离子水混合均匀,得到A溶液;将稀土硝酸盐和去离子水混合均匀,得到B溶液;将A溶液滴加至硅溶胶中,得到C溶液;将B溶液滴加至C溶液中,得到D溶液;将D溶液回流后降至室温,得到空间稳定型硅酸盐粘接剂。本发明还公开了一种空间稳定型硅酸盐粘接剂,其太阳吸收比为0.21~0.25,经1000ESH真空紫外辐照后,太阳吸收比变化≤0.02,经50keV、1.5×1016p/cm2真空‑质子辐照后太阳吸收比变化≤0.07。本发明有效提高了硅酸盐粘接剂的太阳吸收比和空间稳定性。

    一种镁锂合金蒙皮表面防腐处理方法

    公开(公告)号:CN114150301B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202111271991.3

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 一种镁锂合金蒙皮表面防腐处理方法,在镁锂合金表面制备化学转化‑溶胶凝胶复合膜层,具体制备步骤如下:对镁锂合金蒙皮表面进行碱洗,碱洗完成后将镁锂合金从溶液中取出,将得到的镁锂合金蒙皮表面上残留的溶液用去离子水清洗;对镁锂合金蒙皮表面进行酸洗处理,酸洗完成后将镁锂合金蒙皮从溶液中取出,将得到的镁锂合金蒙皮表面上残留的溶液用去离子水清洗;对镁锂合金蒙皮表面进行化学转化膜层制备,完成后将镁锂合金蒙皮从溶液中取出;将制备化学转化膜层后的镁锂合金蒙皮放入烘箱中进行热处理;在热处理后的镁铝合金蒙皮表面进行溶胶凝胶膜层制备。本发明的方法生成的膜层表面完整、致密、结合力好。

    一种空间稳定型硅酸盐粘接剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115785826A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211338496.4

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种空间稳定型硅酸盐粘接剂的制备方法,包括将氢氧化钾、氢氧化锂和去离子水混合均匀,得到A溶液;将稀土硝酸盐和去离子水混合均匀,得到B溶液;将A溶液滴加至硅溶胶中,得到C溶液;将B溶液滴加至C溶液中,得到D溶液;将D溶液回流后降至室温,得到空间稳定型硅酸盐粘接剂。本发明还公开了一种空间稳定型硅酸盐粘接剂,其太阳吸收比为0.21~0.25,经1000ESH真空紫外辐照后,太阳吸收比变化≤0.02,经50keV、1.5×1016p/cm2真空‑质子辐照后太阳吸收比变化≤0.07。本发明有效提高了硅酸盐粘接剂的太阳吸收比和空间稳定性。

    一种太阳吸收比随入射角变化的低吸收低发射热控涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114133866A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111387496.9

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本发明提供了一种太阳吸收比随入射角变化的低吸收低发射热控涂层及其制备方法,包括如下质量配比的组分:粘结剂100份;填料120~160份;催化剂2~3份;固化剂5~7份;有机溶剂400~500份;表面改性剂0.51~5.5份;其中,所述粘结剂为羟甲基有机硅树脂,分子量为2000~10000;所述表面改性剂为硼酸和KH550硅烷偶联剂;涂层采用空气喷涂的方法实施,厚度不低于25μm。涂层在不同的太阳入射角条件下具有不同的太阳吸收比,尤其是在大入射角条件下的吸收率显著增大,解决了常规涂层在太阳斜入射角较大时热流输入急剧减小,造成温度降低或是与高温部位形成较大的温度梯度,进而影响航天器表面高精度热控性能和结构精度的问题。

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