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公开(公告)号:CN114134500A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111274798.5
申请日:2021-10-29
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
IPC: C23C28/00 , C23C22/78 , C23C22/34 , C23C22/83 , C23C26/00 , B05D3/00 , B05D3/04 , B05D3/10 , B05D5/00
Abstract: 一种镁锂合金蒙皮表面结合力提升处理方法,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:对镁锂合金材料表面进行碱洗,碱洗完成后将镁锂合金蒙皮从溶液中取出;将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处理,化学转化膜处理完成后将镁锂合金蒙皮从溶液中取出;将生成化学转化膜后的镁锂合金蒙皮表面上残留的溶液用去离子水清洗;将水洗后的镁锂合金蒙皮放入烘箱中热处理;在热处理后的镁铝合金蒙皮表面生成溶胶凝胶膜层。本发明方法采用化学氧化和表面喷涂溶胶凝胶进行前处理,以提高其与热控漆之间的结合力。
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公开(公告)号:CN114134489A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111271965.0
申请日:2021-10-29
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
Abstract: 本发明公开了一种聚醚醚酮及改性聚醚醚酮表面金属层制备方法,首先对聚醚醚酮或改性聚醚醚酮基体进行粗化、敏化和活化处理,然后在基体表面依次形成化学镀铜层、电镀铜层和镍层,本发明方法所得镀层外观均匀,聚醚醚酮或改性聚醚醚酮表面金属化工件工作温度范围可达‑196℃~+260℃,表面接触电阻≤5mΩ。本发明可应用于需要轻量化、高导电、耐高温、表面焊接及电磁屏蔽的产品,方法简单,可操作性强,且适用于结构复杂的产品。
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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
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
IPC: C25D11/30
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。
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公开(公告)号:CN119463567A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411477938.2
申请日:2024-10-22
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
IPC: C09D5/33 , B05D1/36 , B05D3/02 , B05D7/00 , C09D7/61 , C09D133/00 , C09D183/04 , C09D1/02
Abstract: 本发明公开了一种低吸收高发射辐射制冷涂层材料,包括底涂层和面涂层,底涂层包括不同粒径的BaSO4和成膜物质,面涂层包括面层填料和成膜物质。本发明还公开了上述材料的制备方法,包括将不同粒径的BaSO4、成膜物质和溶剂进行分散混合,得到底层浆料,过滤后得到底层涂料;将面层填料、成膜物质和溶剂进行分散混合,得到面层浆料,过滤后得到面层涂料;将底层涂料喷涂于基材表面,后将面层涂料喷涂于底层涂料表面;固化,得到涂层。本发明具有优异的太阳光谱反射性能和大气窗口的高红外辐射性能,以及较好的耐紫外老化性能,可应用于高端光学仪器探测、通信电子、石油化工、节能建筑等多个领域。
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公开(公告)号:CN115893480B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202211517720.6
申请日:2022-11-29
Applicant: 北京星驰恒动科技发展有限公司 , 北京卫星制造厂有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于等离子喷涂的正钛酸锌粉体、制备方法及应用,涉及航天器热控涂层填料技术领域。方法包括:将氧化锌粉体与二氧化钛粉体按摩尔比2.05‑2.15:1混合均匀,进行等离子球磨处理,得到预活化的混合粉体;将所述预活化的混合粉体加热到800‑900℃,反应得到正钛酸锌粉体;在步骤S2制备得到的正钛酸锌粉体中加入去离子水以及润湿分散剂,搅拌混合均匀,得到正钛酸锌溶液;将所述正钛酸锌溶液通过喷雾干燥机进行喷雾干燥处理,过筛,得到适用于等离子喷涂的正钛酸锌粉体。适用于等离子喷涂的正钛酸锌粉体,的球形度和粒径适合等离子喷涂实施,可实现无需粘接剂将材料直接强附着于基材表面,且具有较好的光谱反射性能和红外发射性能。
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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
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
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。
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公开(公告)号:CN115746588B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211337216.8
申请日:2022-10-28
Applicant: 北京星驰恒动科技发展有限公司 , 北京卫星制造厂有限公司
IPC: C09C1/64 , C09C3/10 , C09C3/12 , C09D183/16 , C09D7/62
Abstract: 本发明公开了一种改性铝粉填料、热控涂层、涂料及制备方法,涉及航天器表面涂层技术领域。改性铝粉填料的制备方法包括:将片状铝粉与溶剂混合,搅拌均匀,得到铝粉浆液;将聚乙烯蜡以及低分子量聚硅氮烷加入到所述铝粉浆液中,搅拌均匀,得到改性铝粉浆液;干燥所述改性铝粉浆液,得到改性铝粉填料。以聚乙烯蜡和低分子量聚硅氮烷为改性剂,在促进了填料的相容性的同时显著的提升了片状铝粉表面高温抗氧化性。由该改性铝粉填料制备得到的热控涂层在经历不低于10小时600℃的空气氧化后表面状态良好,太阳吸收比与半球发射率不出现显著的升高。
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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
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
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。
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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
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
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。
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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
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
IPC: C09D183/06 , C09D5/32 , C09D5/38
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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