Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 123 стр.

UptoLike

Нанотехнологии и наноматериалы в космической технике
123
нанотехнологий, которые показаны на рис. 5.3. При этом в каче-
стве важнейших перспективных задач, для решения которых не-
обходимо использование нанотехнологий, указываются:
увеличение удельных (по отношению к массе) размеров
конструкции для изготовления антенн диаметром более
2550 м, солнечных батарей и т.п.;
повышение в 10–100 раз удельной прочности материалов
для новых систем запуска КА, обитаемых космических со-
оружений и др.;
расширение функциональных возможностей устройств при
минимизации массы и потребляемой энергии для создания
систем квантовых сенсоров, биохимических «лабораторий
на чипе», малых КА;
повышение уровня удельного информационного обеспечения
и уровня «интеллекта» систем КА для организации авто-
номного медицинского обслуживания экипажей и создания
комплексных развивающихся космических систем.
Рис. 5.3. Основные направления развития нанотехнологий для кос-
мической техники
Нано-микро-макро
интеграция
сенсоры
элементы электроники
аппаратура
системы управления
Наноматериалы
конструкционные
функциональные
интеллектуальные
Наноробото-
техника
переключающие и
управляющие устройства
наномеханизмы
молекулярные системы
Наносенсоры
и аппаратура
мониторинг
окружающей среды
контроль состояния
аппарата
Микро / нано / пикоспутники
аппараты для межпланетных полетов
орбитальные и спускаемые аппараты
Наноматериалы
и наноустройства
на современных и
перспективных
КА
Системы контроля
здоровья экипажа
персональный мониторинг
биомедицинские исследования
медицинские процедуры
          Нанотехнологии и наноматериалы в космической технике

нанотехнологий, которые показаны на рис. 5.3. При этом в каче-
стве важнейших перспективных задач, для решения которых не-
обходимо использование нанотехнологий, указываются:
   ♦ увеличение удельных (по отношению к массе) размеров
     конструкции для изготовления антенн диаметром более
     25−50 м, солнечных батарей и т.п.;
   ♦ повышение в 10–100 раз удельной прочности материалов
     для новых систем запуска КА, обитаемых космических со-
     оружений и др.;
   ♦ расширение функциональных возможностей устройств при
     минимизации массы и потребляемой энергии для создания
     систем квантовых сенсоров, биохимических «лабораторий
     на чипе», малых КА;
   ♦ повышение уровня удельного информационного обеспечения
     и уровня «интеллекта» систем КА для организации авто-
     номного медицинского обслуживания экипажей и создания
     комплексных развивающихся космических систем.

                        Микро / нано / пикоспутники
                       аппараты для межпланетных полетов
                       орбитальные и спускаемые аппараты


    Нано-микро-макро                                       Наноматериалы
       интеграция                                          конструкционные
           сенсоры                                          функциональные
     элементы электроники       Наноматериалы              интеллектуальные
          аппаратура           и наноустройства
      системы управления       на современных и
                                перспективных
                                      КА
       Наноробото-                                         Наносенсоры
         техника                                           и аппаратура
      переключающие и                                        мониторинг
   управляющие устройства                                 окружающей среды
       наномеханизмы           Системы контроля           контроль состояния
    молекулярные системы        здоровья экипажа               аппарата
                              персональный мониторинг
                            биомедицинские исследования
                               медицинские процедуры


  Рис. 5.3. Основные направления развития нанотехнологий для кос-
  мической техники

                                                                               123