Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 137 стр.

UptoLike

Нанотехнологии и наноматериалы в космической технике
137
чения (
self-healing) может осуществляться также путем введения
в материалы коллоидных растворов, содержащих наночастицы.
Коагуляция растворов в области повреждения ликвидирует воз-
никший дефект (рис. 5.10).
Интересно отметить, что подобный принцип устранения меха-
нических повреждений был ранее реализован в лабораторных
условиях путем введения в материал стеклянных трубочек диа-
метром 60 мкм, заполненных раздельно жидкостями, которые
при
смешивании вследствие разрушения трубочек в зоне повреж-
дения быстро затвердевают.
Еще одним направлением работ по созданию самоизлечива-
ющихся материалов аэрокосмической техники является примене-
ние нанокомпозитов, содержащих в качестве наполнителя УНТ с
металлическим типом проводимости. Путем измерения электро-
проводности материала можно определить область его механиче-
ского повреждения, а затем подачей мощного электрического
импульса частично расплавить полимерную матрицу в зоне по-
вреждения, что приведет к ликвидации возникшего дефекта.
Самовосстанавливающиеся материалы и структуры, способ-
ные быстро устранять глубокие кратеры и сквозные отверстия,
очень нужны для защиты КА от ударного воздействия твердых
частиц естественного и искусственного происхождения. Тонкие
эластичные материалы, обладающие такими свойствами, найдут
применение
при создании космических скафандров. Подобные
материалы могут использоваться также для изготовления защит-
ной одежды космонавтов или наноситься непосредственно на
тело (так называемая «вторая кожа»).
Как перспективный метод защиты КА от ударных воздействий
можно рассматривать применение эластичных оболочек, запол-
ненных содержащей множество наночастиц жидкостью, которая
при поглощении энергии ударной волны переходит в
твердое
состояние. На основе таких структур уже разработаны бронежи-
леты. Препятствием для использования подобных систем в каче-
стве защитных экранов КА пока является достаточно длительное
время (10
4
–10
3
с) перехода жидкости в твердое состояние.
         Нанотехнологии и наноматериалы в космической технике

чения (self-healing) может осуществляться также путем введения
в материалы коллоидных растворов, содержащих наночастицы.
Коагуляция растворов в области повреждения ликвидирует воз-
никший дефект (рис. 5.10).
   Интересно отметить, что подобный принцип устранения меха-
нических повреждений был ранее реализован в лабораторных
условиях путем введения в материал стеклянных трубочек диа-
метром 60 мкм, заполненных раздельно жидкостями, которые
при смешивании вследствие разрушения трубочек в зоне повреж-
дения быстро затвердевают.
   Еще одним направлением работ по созданию самоизлечива-
ющихся материалов аэрокосмической техники является примене-
ние нанокомпозитов, содержащих в качестве наполнителя УНТ с
металлическим типом проводимости. Путем измерения электро-
проводности материала можно определить область его механиче-
ского повреждения, а затем подачей мощного электрического
импульса частично расплавить полимерную матрицу в зоне по-
вреждения, что приведет к ликвидации возникшего дефекта.
   Самовосстанавливающиеся материалы и структуры, способ-
ные быстро устранять глубокие кратеры и сквозные отверстия,
очень нужны для защиты КА от ударного воздействия твердых
частиц естественного и искусственного происхождения. Тонкие
эластичные материалы, обладающие такими свойствами, найдут
применение при создании космических скафандров. Подобные
материалы могут использоваться также для изготовления защит-
ной одежды космонавтов или наноситься непосредственно на
тело (так называемая «вторая кожа»).
   Как перспективный метод защиты КА от ударных воздействий
можно рассматривать применение эластичных оболочек, запол-
ненных содержащей множество наночастиц жидкостью, которая
при поглощении энергии ударной волны переходит в твердое
состояние. На основе таких структур уже разработаны бронежи-
леты. Препятствием для использования подобных систем в каче-
стве защитных экранов КА пока является достаточно длительное
время (10−4–10−3 с) перехода жидкости в твердое состояние.

                                                          137