Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 164 стр.

UptoLike

Раздел 5
164
Загрязнение пылью может являться также причиной увеличения
коэффициента поглощения солнечного излучения терморегулиру-
ющими покрытиями лунных аппаратов, снижения электрической
прочности высоковольтных изоляторов и абразивного поврежде-
ния узлов трения, в том числе повреждения оболочек скафандров
в местах сгибов. Во всех перечисленных случаях весьма эффек-
тивным может оказаться применение разрабатываемых самоочи-
щающихся покрытий
на основе комбинации органических и не-
органических микро- и наноструктур, а также пучков УНТ.
Нанотехнологии найдут применение и при создании научного
оборудования, предназначенного для использования на Луне.
Одним из интересных проектов является строительство на Луне
телескопа с жидким зеркалом диаметром до 100 м, отражающая
поверхность которого образована пленкой из наночастиц серебра,
нанесенной на слой так называемой ионной жидкости.
Идея создания жидких зеркал для телескопов, в основе кото-
рой лежит способность жидкости принимать параболическую
форму при вращении, не нова и была многократно реализована.
Однако практически во всех случаях в качестве отражающей
жидкости использовалась ртуть, которая тяжела, токсична и,
кроме того, замерзает при
38°С. Предлагаемая в качестве осно-
вы зеркала органическая ионная жидкость намного легче ртути,
замерзает при более низкой температуре (98°С), мало испаряет-
ся в вакууме из-за сильного взаимного притяжения противопо-
ложно заряженных частиц и хорошо удерживает на поверхности
серебряную пленку, имеющую высокий коэффициент отражения
в инфракрасной области.
Низкая
гравитация на Луне способствует получению весьма
совершенной формы поверхности зеркала, фокусное расстояние
которого можно менять путем изменения скорости вращения
жидкости или с помощью магнитного поля, создаваемого встро-
енным в сосуд с жидкостью электромагнитом. Такой телескоп,
установленный на Луне, позволит наблюдать объекты в 1001000
раз более слабые по сравнению с лучшими оптическими
телеско-
пами, устанавливаемыми на КА.
Раздел 5

   Загрязнение пылью может являться также причиной увеличения
коэффициента поглощения солнечного излучения терморегулиру-
ющими покрытиями лунных аппаратов, снижения электрической
прочности высоковольтных изоляторов и абразивного поврежде-
ния узлов трения, в том числе повреждения оболочек скафандров
в местах сгибов. Во всех перечисленных случаях весьма эффек-
тивным может оказаться применение разрабатываемых самоочи-
щающихся покрытий на основе комбинации органических и не-
органических микро- и наноструктур, а также пучков УНТ.
   Нанотехнологии найдут применение и при создании научного
оборудования, предназначенного для использования на Луне.
Одним из интересных проектов является строительство на Луне
телескопа с жидким зеркалом диаметром до 100 м, отражающая
поверхность которого образована пленкой из наночастиц серебра,
нанесенной на слой так называемой ионной жидкости.
   Идея создания жидких зеркал для телескопов, в основе кото-
рой лежит способность жидкости принимать параболическую
форму при вращении, не нова и была многократно реализована.
Однако практически во всех случаях в качестве отражающей
жидкости использовалась ртуть, которая тяжела, токсична и,
кроме того, замерзает при −38°С. Предлагаемая в качестве осно-
вы зеркала органическая ионная жидкость намного легче ртути,
замерзает при более низкой температуре (−98°С), мало испаряет-
ся в вакууме из-за сильного взаимного притяжения противопо-
ложно заряженных частиц и хорошо удерживает на поверхности
серебряную пленку, имеющую высокий коэффициент отражения
в инфракрасной области.
   Низкая гравитация на Луне способствует получению весьма
совершенной формы поверхности зеркала, фокусное расстояние
которого можно менять путем изменения скорости вращения
жидкости или с помощью магнитного поля, создаваемого встро-
енным в сосуд с жидкостью электромагнитом. Такой телескоп,
установленный на Луне, позволит наблюдать объекты в 100−1000
раз более слабые по сравнению с лучшими оптическими телеско-
пами, устанавливаемыми на КА.

164