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正文:
化學改性工藝。在化學方法中,空間材料的頂層表面層通常使用帶有
特殊元素的聚合物基材料,聚合物基材料和碳纖維復合材料的表面改性豐
富了它們的種類,使它們能夠在氧化環(huán)境中形成穩(wěn)定的保護性氧化物或基
于氧化的保護性表面結構,能夠在I。E()環(huán)境或其他嚴重的氧化環(huán)境中防
止侵蝕和蝕刻。
物理改性工藝:高能量離子束源被用來改變空間材料的性質以及在其
表面提供新的保護性能。
針對先進聚合物、石墨、碳基復合材料。它主要基于高劑量硅、鋁、
硅十鋁、硅十硼、硅十鋁十硼、釤、釓離子注入和特殊氧化后處理.該技術
能夠顯著地增加聚合物基材料的抗侵蝕和抗氧化性,同時大幅度改善其機
械、電氣和光學性能。
聚合物中注入高劑量的單一或兩種
金屬或半金屬的離子,當聚合物加L-
個特殊的后處理過程后,漸變出一個以氧化物為基礎的表面層。該表面層
具有可變的碳化度,能夠化學結合到原來的聚合物,具有很高的耐侵蝕和
耐氧化性。計算機模擬和實驗研究表明,要在大多數(shù)被處理的材料上生成5
0--100 nm厚、改性的、氧化物系保護層,所需要的注入能量為20~50 keV
。氧化物類型以及表面碳化的程度,即被改性的表面層上氧化物系結構的
表面含量以及碳化處理(石墨化)相的數(shù)量可以是多種多樣的,并且參數(shù)
可控范圍很寬。改性層的各種對表面敏感的性質,比如機械、光學、電氣
性能等,可以通過改變離子注入的條件以及后續(xù)的氧化后處理過程來設計
和控制。
出自http://www.bjsgyq.com/
北京顯微鏡百科