×
29.03.2019
219.016.ef03

Результат интеллектуальной деятельности: КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ КЛАССА "СОЛНЕЧНЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ"

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области космического материаловедения и оптической техники и может быть использовано в системе пассивного терморегулирования космических аппаратов для изготовления покрытия холодной сушки класса «солнечные отражатели», которые наносят на внешние поверхности космических аппаратов. Описана композиция для терморегулирующего покрытия класса «солнечные отражатели», содержащая в качестве связующего смолу амидосодержащую акриловую - 9,49-9,54 мас.ч., в качестве наполнителя - монокристаллический тонкодисперсный порошок белого цвета цинк-галлий оксид с расчетной формулой ZnGaO, где n=0,0064, молекулярная масса равна 81,38 в количестве 52,36-52,49 мас.ч. и в качестве растворителя - смесь ксилола и бутилового спирта в соотношении 4:1 в количестве 37,99-38,15 мас.ч, причем соотношение связующего и наполнителя составляет 1:5,5, при этом доля нелетучих веществ составляет 58,0% макс. Технический результат - сохранение высоких оптических характеристик покрытия при длительной эксплуатации космического аппарата. 2 з.п. ф-лы, 3 табл., 1 ил.

Изобретение относится к области космического материаловедения и оптической техники и может быть использовано в системе пассивного терморегулирования космических аппаратов (КА) для изготовления покрытия холодной сушки класса «солнечные отражатели», которые наносят на внешние поверхности КА, например на створки солнечных батарей, наружные холодные радиаторы, антенны, а также на поверхности оптических приборов.

Известна принятая за аналог композиция для терморегулирующего покрытия класса «солнечные отражатели» эмаль АК-512 (см. ГОСТ 23171-78), которая представляет собой композицию при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:

Смола амидосодержащая акриловая (100%)10,74
Смола БМК-5 (100%)0,20
Диоксид титана (TiO2)25,84
Глинозем (Al2О32О)17,22
Растворитель (смесь ксилола, ацетона и бутилового спирта в соотношении 30:30:40)46

Терморегулирующее покрытие класса «солнечные отражатели», изготовленное из приведенной выше композиции, имеет следующие начальные оптические характеристики: As ˜ 0.30, ε ˜ 0.88. Хотя данное покрытие обладает приемлемыми начальными оптическими характеристиками и параметрами газовыделения (газовыделение: общая потеря массы ОПМ ˜ 0.80%, легколетучие конденсирующиеся вещества ЛКВ ˜ 0.03%) в условиях воздействия факторов космического пространства (ФКП), однако известное покрытие не является стойким (происходят значительные изменения коэффициента As) при воздействии ФКП, а также не обеспечивает антистатических свойств, так как является глубоким диэлектриком ρv ˜ 1011 Ом·м, что приводит к нарушению стабильности в работе радиоэлектронной аппаратуры, к сбоям и отказам в работе бортовых систем и тем самым уменьшению срока активного существования КА.

Известна принятая за прототип композиция для терморегулирующего покрытия класса «солнечные отражатели», содержащая эластичную полимерную подложку с нанесенным на нее оптическим слоем, выполненным в виде нитевидных или волокнистых кристаллов оксида цинка. Хотя данное покрытие обладает хорошими начальными оптическими характеристиками и является стойким к воздействию ФКП, однако не обеспечивает покрытию антистатических свойств, так как является глубоким диэлектриком (удельное объемное сопротивление ρv ˜ 1010-1012 Ом·м), и имеет высокие, превышающие ГОСТ (см. ГОСТ Р 50109-92), параметры газовыделения в условиях вакуума (общая потеря массы ОПМ ˜ 3,16%, легколетучие конденсирующиеся вещества ЛКВ ˜ 0.83%), что совершенно неприемлемо при длительной эксплуатации космических кораблей.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является получение электропроводного терморегулирующего покрытия класса «солнечные отражатели», удовлетворяющего отечественным, европейским и международным требованиям с оптимальным сочетанием всего комплекса параметров, необходимых и достаточных при длительной эксплуатации космического аппарата в условиях воздействия факторов космического пространства.

Ожидаемый технический результат заключается в предотвращении электризации покрытия за счет его антистатических свойств и, как следствие, к более стабильной и эффективной работе радиоэлектронной аппаратуры КА, снижению числа сбоев и отказов в работе бортовых систем, в обеспечении заданного теплового баланса КА путем снижения максимальных температур элементов конструкции изделий космической техники при длительной эксплуатации за счет повышения стойкости к воздействию факторов космического пространства и увеличению срока активного существования КА.

Задача решается тем, что композиция для терморегулирующего покрытия класса «солнечные отражатели», содержащая связующее, наполнитель и растворитель, отличающаяся тем, что в качестве связующего используют смолу, амидосодержащую акриловую, а в качестве наполнителя монокристаллический тонкодисперсный порошок белого цвета цинк-галлий оксид расчетной формулой ZnGaO1+n, где n=0,0064, молекулярная масса равна 81,38, а в качестве растворителя - смесь ксилола и бутилового спирта при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:

Смола амидосодержащая акриловая9,49...9,54,
Цинк-галлий оксид52,36...52,49,
Смесь ксилола и бутилового спирта37,99...38,15

При этом соотношение связующего к наполнителю берут равным 1:5,5, а нелетучих веществ в долях составляет 58,0% макс., а смесь ксилола и бутилового спирта используется в соотношении 4:1.

На чертеже представлен график изменения коэффициента поглощения солнечного излучения при облучении образцов протонами с энергией Ер=40 КэВ.

Композиция для терморегулирующего покрытия представляет собой суспензию цинк-галлий оксид (ЦГО) в акриловом сополимере и смеси растворителей. Наполнитель цинк-галлий оксид представляет собой монокристаллический тонкодисперсный порошок белого цвета и является совместным оксидом цинка и галлия (ТУ 2211-012-00209792-96) с расчетной формулой ZnGaO1+n, где n=0,0064, молекулярная масса равна 81,38. В качестве связующего акрилового сополимера используется смола амидосодержащая акриловая, в качестве растворителя используется смесь ксилола и бутилового спирта в соотношении 4:1. Композиция для терморегулирующего покрытия класса «солнечные отражатели» представляет собой суспензию при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:

Смола амидосодержащая акриловая9,49...9,54
Цинк-галлий оксид52,36...52,49
Вышеуказанная смесь ксилола и бутилового спирта37,99...38,15

Наилучшие результаты достигаются при соотношении связующего и наполнителя (акриловой смолы к ЦГО), равном 1:5,5, при этом доля нелетучих веществ составляет 58,0% макс. (содержание наполнителя и сухого остатка смолы. См. табл.1, 3).

Изготовление композиции проводится в шаровой двухвалковой фарфоровой мельнице типа МШД с фарфоровыми шарами со степенью наполнения шарами не менее 60%. Диспергирование проводят до степени перетира 35...40 мкм по прибору «Гриндометр» (ГОСТ 6589-74). Далее для приготовления суспензии берут необходимое количество всех входящих компонентов, загружают в фарфоровый барабан и диспергируют содержимое в течение 4,5-5 часов до вязкости 55±2 с по вискозиметру В3-246 с соплом диаметром 4 мм (ГОСТ 842074). Затем полученную суспензию сливают в чистую тару с одновременной фильтрацией через медицинскую марлю и наносят на подготовленную поверхность с рабочей вязкостью 14-15 с. В качестве смолы амидосодержащей акриловой используется смола AC - продукт сополимеризации метакрилата с бутилметакрилатом в виде порошка. Возможно в качестве смолы амидосодержащей использование и сополимера АСН - раствор сополимера метилакриламида с бутилметакрилатом и акрилонитрилом в смеси ацетона и изопропилового спирта или сополимера С38, как раствора продукта сополимеризации метакриламида с бутилметакрилатом, акрилонитрилом и стиролом в смеси растворителей ацетона, ксилола, бутилацета или бутилового спирта. Соотношение ксилола и бутилового спирта относится как 4:1, т.е. это

30,39+7,60=37,99;

30,52+7,63=38,15.

Способом нанесения композиции для терморегулирующего покрытия класса «солнечные отражатели» является пневматическое распыление. Установлено, что для получения качественного покрытия рабочее давление сжатого воздуха должно быть в пределах 2,5...3,0·105 Па, а расстояние до окрашиваемой поверхности 30...35 мм. При увеличении давления более 3,0·105 Па наблюдается дробление композиции, увеличение размера факела, его неравномерность и большие потери композиции. Время высыхания при температуре 20±2°С составляет 1,5 часа. Отверждение покрытия производят при температуре 20±2°С в течение 24 часов. После отверждения покрытие имеет белую матовую поверхность без посторонних включений, «шагрени», потеков, что свидетельствует о хорошем розливе материала и получении качественного покрытия.

Кроме того, известно, что для обеспечения требуемых оптических характеристик (As и ε) и электрофизических характеристик ρv существенную роль играет толщина наносимого терморегулирующего покрытия, так как необходимо, чтобы покрытие имело такую толщину, которая обеспечила бы оптимальные значения указанных выше характеристик. Оптимальные значения характеристики As, ε, ρv с минимальными массовыми характеристиками обеспечиваются при толщине покрытия 80-100 мкм. При этом предлагаемое терморегулирующее покрытие класса «солнечные отражатели» является антистатическим, холодной сушки, с оптимальным сочетанием совокупности всех необходимых и достаточных характеристик: является электропроводным - с удельным объемным сопротивлением ρv, ˜ (1.0-5.0)·105 Ом·м; имеет оптимальные параметры газовыделения - общая потеря массы ОПМ≤1%, легколетучие конденсирующиеся вещества ЛКВ≤0,1%; является стойким (см. табл.2) с сохранением высоких оптических характеристик покрытия - коэффициент поглощения солнечного излучения покрытия As<0.3, излучательная способность ε≥0.92 (см. чертеж) в условиях воздействия факторов космического пространства при длительной эксплуатации космического аппарата. Изменение коэффициента поглощения солнечного излучения покрытия при эксплуатации КА в течение года на геостационарной орбите ГСО≤0,1, на орбите околоземного пространства ОКП ˜ 0,01-0,05.

Таким образом, решена задача получения электропроводного терморегулирующего покрытия, удовлетворяющего отечественным, европейским и международным требованиям по параметрам газовыделения с сохранением высоких оптических характеристик покрытия при длительной эксплуатации космического аппарата, при этом оптимально сочетающего в себе весь комплекс свойств, необходимых и достаточных в условиях воздействия факторов космического пространства.

Таблица 1
№1№2№3№4№5
Смола амидосодержащая акриловая9,129,499,549,5410,60
ЦГО59,2552,4952,4752,3642,46
Ксилол25,3230,3930,3930,5237,55
Бутиловый спирт6,317,607,607,639,39
Время перетира до степени 35-40 мкм (по ГОСТ 6589-71)6,5-7,04,54,5-5,05,03,5-4,0
ε0,930,920,920,940,91
ρv, Ом·м(7.5-9.0)·1041.0·105(1.0-5.0)·105(5.0-7.0)·1058.0·105
Время высыхания (при 20±2°С), ч1,51,51,51,51,5

Таблица 2
ПараметрыНазвание композиции
предлагаемаяАК-512КО 5191
Электропроводностьэлектропровод.диэлектрикдиэлектрик
Газовыделениеудовл.удовл.не удовл
Стойкость ΔAs (ГСО, 1 год)≤0,1≥0,3-

Таблица 3
№1№2№3№4№5
Соотношение акриловая смола/ЦГО1:6,51:6,01:5,51:5,01:4,0
Доля нелетучих веществ, % макс. (содержание наполнителя и сухого остатка смолы)64,561,058,054.350,0
Условная вязкость, по ВЗ-246 с соплом ⊘ 4 мм10086555041
Адгезия, балл (ГОСТ 15140-78)2-31-21-21-21
As0,230,240,260,260,28
ε0,930,920,920,940,91
ρv, Ом·м(7.5-9.0)·1041.0·105(1.0-5.0)·105(5.0-7.0)·1058.0·105
Время высыхания (при 20±2°С), ч1,51,51,51,51,5

Смолаамидосодержащаяакриловая9,49-9,54Цинк-галлийоксид52,36-52,49Смеськсилолаибутиловогоспирта37,99-38,15c0c1211none13301.Композициядлятерморегулирующегопокрытиякласса«солнечныеотражатели»,содержащаясвязующее,наполнительирастворитель,отличающаясятем,чтовкачествесвязующегоиспользуютсмолуамидосодержащуюакриловую,вкачественаполнителя-монокристаллическийтонкодисперсныйпорошокбелогоцветацинк-галийоксидсрасчетнойформулойZnGaO,гдеn=0,0064,молекулярнаямассаравна81,38,авкачестверастворителя-смеськсилолаибутиловогоспиртаприследующемсоотношениикомпонентов,мас.ч.:12.Композицияпоп.1,отличающаясятем,чтосоотношениесвязующегокнаполнителюберутравным1:5,5,приэтомдолянелетучихвеществсоставляет58,0мас.%.23.Композицияпоп.1,отличающаясятем,чтосмеськсилолаибутиловогоспиртаиспользуетсявсоотношении4:1.3
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-3 of 3 items.
18.05.2019
№219.017.55a3

Способ получения радиотехнического материала

Изобретение относится к области электротехнических материалов и предназначено для изготовления материала на основе фосфатного связующего и кварцевой стеклоткани для электротехнической промышленности и специальной техники. Технический результат изобретения - улучшение весовых, прочностных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220930
Дата охранного документа: 10.01.2004
18.05.2019
№219.017.55d6

Способ получения радиотехнического материала

Изобретение относится к области электротехнических материалов и предназначено для изготовления материала на основе кремнезоля и объемно-упрочненных тканых материалов на основе кремнеземных или кварцевых волокон для электротехнической промышленности. Техническим результатом предложенного способа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02210555
Дата охранного документа: 20.08.2003
13.06.2019
№219.017.81a0

Способ получения эрозионно стойких теплозащитных покрытий

Изобретение относится к области металлургии, в частности способу получения эрозионно стойких теплозащитных покрытий методом плазменного напыления, и может найти применение в ракетной технике при изготовлении камер сгорания ЖРД с металлокерамическим эрозионно стойким теплозащитным покрытием на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002283363
Дата охранного документа: 10.09.2006
Showing 31-34 of 34 items.
13.06.2019
№219.017.81dc

Терморегулирующее покрытие

Изобретение относится к терморегулирующим покрытиям, наносимым на наружную поверхность для поддержания определенного теплового режима космического аппарата. Описано терморегулирующее покрытие, выполненное из композиции, содержащей в качестве связующего амидосодержащую акриловую смолу в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315794
Дата охранного документа: 27.01.2008
10.07.2019
№219.017.b0cb

Способ получения литиевого жидкого стекла

Изобретение относится к способам получения жидкого литиевого стекла, используемого для создания терморегулируемых покрытий космических аппаратов нового поколения, а также в составах композиционных материалов, при изготовлении силикатных пленок, антибликовых покрытий. Способ осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448043
Дата охранного документа: 20.04.2012
10.07.2019
№219.017.b177

Способ получения алюминатов бария

Изобретение относится к области химии. Алюминаты бария получают из оксида или гидроксида алюминия и оксида бария или гидроксида бария, которые спекают при 700-900°С в течение 4-8 часов. Алюминаты бария, полученные данным способом, соответствуют всем требованиям, предъявляемым к исходным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466935
Дата охранного документа: 20.11.2012
27.03.2020
№220.018.106e

Установка селективного лазерного спекания и способ получения крупногабаритных изделий на этой установке

Группа изобретений относится к изготовлению металлических изделий селективным лазерным спеканием. Установка содержит герметичную камеру, вакуумную систему, блок подачи инертного газа, систему очистки инертного газа, систему циркуляции инертного газа, систему водоохлаждения инертного газа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717761
Дата охранного документа: 25.03.2020
+ добавить свой РИД