Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 110 стр.

UptoLike

Раздел 4
110
Таблица
4.4. Факторы космического пространства и вызываемые ими
эффекты
Факторы
космического
пространства
Области
локализации и
происхождение
Вызываемые
эффекты
Поток нейтральных
атомов (О):
F ~ 10
18
10
20
м
2
с
1
Вакуум
P ~ 10
4
10
11
Па
Верхняя
атмосфера Земли,
межпланетное
пространство
Сублимация материалов.
Эрозия и потеря массы
полимерных материалов
Электромагнитное
солнечное излучение:
F = 1,4
10
3
Джм
2
с
1
Межпланетное
и околоземное
пространство
Усиление потерь массы.
Изменение механических,
оптических и электро-
физических свойств
материалов.
Фотоэлектронная эмиссия.
Нагрев, термоциклирование
Холодная плазма:
Т ~ 10
3
10
5
К
n ~ 10
6
10
12
м
3
Ионосфера
и плазмосфера
Земли
Заряжение материалов:
ϕ ~ 0,110 В.
Токи утечки.
Свечение в окрестности КА
Плазма межпланетного
пространства:
Т ~ 10
5
К, n ~ 10
7
м
3
v ~ 5
10
5
мс
1
Солнечный ветер
То же, что холодная плазма,
а также радиационное
воздействие на приповерх-
ностные слои материалов
Горячая
магнитосферная
плазма:
Т ~ 10
3
10
5
эВ
n ~ 10
6
м
3
Магнитосфера
Земли: область
ГСО, плазменный
слой, аврораль-
ные области
Заряжение материалов:
ϕ ~ 130 кВ.
Радиационные эффекты
Электроны и ионы
РПЗ:
E ~ 0,1
30 МэВ
F ~ 10
8
10
12
м
2
с
1
Область
захваченной
радиации внутри
магнитосферы
Земли
Радиационные эффекты
(эффекты дозы и мощности
дозы): изменение электро-
физических, оптических и
механических свойств
Протоны солнечных
вспышек:
E ~ 1
10
4
МэВ
F ~ 10
7
10
8
м
2
с
1
СКЛ
Радиационные эффекты
Раздел 4

Таблица 4.4. Факторы космического пространства и вызываемые ими
             эффекты

        Факторы               Области
                                                          Вызываемые
      космического         локализации и
                                                           эффекты
      пространства         происхождение

Поток нейтральных          Верхняя            ♦   Сублимация материалов.
атомов (О):                атмосфера Земли,   ♦   Эрозия и потеря массы
  F ~ 1018−1020 м−2⋅с−1    межпланетное           полимерных материалов
  Вакуум                   пространство
  P ~ 10−4−10−11 Па

Электромагнитное           Межпланетное       ♦   Усиление потерь массы.
солнечное излучение:       и околоземное      ♦   Изменение механических,
  F = 1,4⋅103 Дж⋅м−2⋅с−1   пространство           оптических и электро-
                                                  физических свойств
                                                  материалов.
                                              ♦   Фотоэлектронная эмиссия.
                                              ♦   Нагрев, термоциклирование

Холодная плазма:           Ионосфера          ♦   Заряжение материалов:
  Т ~ 103−105 К            и плазмосфера          ϕ ~ 0,1−10 В.
  n ~ 106−1012 м−3         Земли              ♦   Токи утечки.
                                              ♦   Свечение в окрестности КА

Плазма межпланетного       Солнечный ветер    ♦   То же, что холодная плазма,
пространства:                                     а также радиационное
  Т ~ 105 К, n ~ 107 м−3                          воздействие на приповерх-
  v ~ 5⋅105 м⋅с−1                                 ностные слои материалов

Горячая                    Магнитосфера       ♦   Заряжение материалов:
магнитосферная             Земли: область         ϕ ~ 1−30 кВ.
плазма:                    ГСО, плазменный    ♦   Радиационные эффекты
  Т ~ 103−105 эВ           слой, аврораль-
  n ~ 106 м−3              ные области

Электроны и ионы           Область            ♦   Радиационные эффекты
РПЗ:                       захваченной            (эффекты дозы и мощности
  E ~ 0,1−30 МэВ           радиации внутри        дозы): изменение электро-
  F ~ 108−1012 м−2⋅с−1     магнитосферы           физических, оптических и
                           Земли                  механических свойств

Протоны солнечных          СКЛ                ♦   Радиационные эффекты
вспышек:
  E ~ 1−104 МэВ
  F ~ 107−108 м−2⋅с−1


110