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正文:
化学改性工艺。在化学方法中,空间材料的顶层表面层通常使用带有
特殊元素的聚合物基材料,聚合物基材料和碳纤维复合材料的表面改性丰
富了它们的种类,使它们能够在氧化环境中形成稳定的保护性氧化物或基
于氧化的保护性表面结构,能够在I。E()环境或其他严重的氧化环境中防
止侵蚀和蚀刻。
物理改性工艺:高能量离子束源被用来改变空间材料的性质以及在其
表面提供新的保护性能。
针对先进聚合物、石墨、碳基复合材料。它主要基于高剂量硅、铝、
硅十铝、硅十硼、硅十铝十硼、钐、钆离子注入和特殊氧化后处理.该技术
能够显著地增加聚合物基材料的抗侵蚀和抗氧化性,同时大幅度改善其机
械、电气和光学性能。
聚合物中注入高剂量的单一或两种
金属或半金属的离子,当聚合物加L-
个特殊的后处理过程后,渐变出一个以氧化物为基础的表面层。该表面层
具有可变的碳化度,能够化学结合到原来的聚合物,具有很高的耐侵蚀和
耐氧化性。计算机模拟和实验研究表明,要在大多数被处理的材料上生成5
0--100 nm厚、改性的、氧化物系保护层,所需要的注入能量为20~50 keV
。氧化物类型以及表面碳化的程度,即被改性的表面层上氧化物系结构的
表面含量以及碳化处理(石墨化)相的数量可以是多种多样的,并且参数
可控范围很宽。改性层的各种对表面敏感的性质,比如机械、光学、电气
性能等,可以通过改变离子注入的条件以及后续的氧化后处理过程来设计
和控制。
出自http://www.bjsgyq.com/
北京显微镜百科