×
29.03.2019
219.016.ef03

КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ КЛАССА "СОЛНЕЧНЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ"

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
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.
Реферат Свернуть Развернуть

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

Показаны записи 1-3 из 3.
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
Показаны записи 1-10 из 34.
20.04.2013
№216.012.365e

Устройство отвода коммуникаций с разъемными соединениями

Изобретение относится к ракетной технике и предназначено для отвода коммуникаций с разъемными соединениями от борта ракеты. Устройство содержит основание, шарнирно закрепленную на основании стрелу с возможностью поворота в горизонтальной плоскости, две шарнирно установленные рамы на конце...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479471
Дата охранного документа: 20.04.2013
20.04.2013
№216.012.37b6

Способ изготовления теплообменника, теплообменник из композиционных материалов и способ изготовления гофрированного листа для теплообменника

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано при изготовлении теплообменников из композиционных материалов. В способе изготовления теплообменника, включающем раскрой гофрированных и плоских листов, выполненных из композиционного материала, перед сборкой места касания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479815
Дата охранного документа: 20.04.2013
27.08.2013
№216.012.656a

Автоматизированная система управления подготовкой и пуском ракет-носителей

Изобретение относится к изделиям автоматики и вычислительной техники и может быть применено при автоматизации объектов управления в ракетно-космической отрасли. Технический результат - оперативный контроль факта начала подъема ракеты от стартового стола и синхронизация завершающей фазы старта....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491599
Дата охранного документа: 27.08.2013
10.09.2013
№216.012.676b

Комбинированный способ управления расходованием топлива ракетной двигательной установки с многократным включением и комбинированная система управления расходованием топлива

Группа изобретений относится к ракетной технике и предназначена для формирования управляющих команд на средства регулирования секундного расхода компонентов топлива в процессе полета разгонного блока. Способ заключается в поддержании заданного соотношения секундных расходов компонентов топлива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492122
Дата охранного документа: 10.09.2013
20.04.2014
№216.012.bb20

Способ контроля уровня расположения поверхности жидких компонентов топлива в баках ракет-носителей и система для его осуществления

Изобретения относятся к области ракетно-космической техники и могут найти применение при осуществлении контроля уровня расположения поверхности жидких компонентов топлива в баках ракет-носителей. Технический результат - повышение точности контроля уровня заправки и энергетических характеристик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513632
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.07.2014
№216.012.dfaf

Способ получения отливок сплавов на основе гамма алюминида титана

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам получения отливок сплавов на основе гамма алюминида титана, и может быть использовано при получении изделий ответственного назначения, работающих при температурах до 700°C, в частности лопаток газотурбинных двигателей. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523049
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.07.2014
№216.012.e4e2

Терморегулирующее покрытие

Изобретение относится к области космического материаловедения, а именно к покрытиям пассивной терморегуляции класса «истинный поглотитель». Терморегулирующее покрытие (ТРП) в конструкциях космических аппаратов применяется на поверхности оптических приборов, систем наблюдения, радиаторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524384
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.04.2015
№216.013.47bd

Установка для получения нетканых материалов

Изобретение относится к области производства нетканых материалов, преимущественно к производству нетканых материалов методом гидроперепутывания волокон высоконапорными струями жидкости, например воды. Технической задачей изобретения является расширение арсенала средств и функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549869
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.06.2015
№216.013.5872

Радиационно-защитное терморегулирующее покрытие для космических аппаратов

Изобретение относится к области космического материаловедения, а именно к терморегулирующим покрытиям класса «солнечные отражатели». Радиационно-защитное терморегулирующее покрытие включает верхний слой покрытия, содержащий в качестве связующего водный раствор литиевого жидкого стекла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554183
Дата охранного документа: 27.06.2015
20.07.2015
№216.013.63c8

Силовой элемент ферменной конструкции, изготовленный методом металлургии гранул, и капсула для его изготовления

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано в ферменных конструкциях. Силовой элемент ферменной конструкции содержит один узел пересечения, два полых соединенных и сопряженных между собой в узле пересечения цилиндрических диагональных стержня, узел пересечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557091
Дата охранного документа: 20.07.2015
+ добавить свой РИД