Устройство для контроля толщины покрытий на поверхности космического аппарата
- Авторы: Калаев М.1, Рязанов Д.1
-
Учреждения:
- Самарский государственный аэрокосмический университет им. ак. С.П. Королева
- Выпуск: Том 17, № 2 (2014)
- Страницы: 44-48
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.ssau.ru/pwp/article/view/7279
- ID: 7279
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассмотрена математическая и физическая модель прибора для определения малых изменений толщины пленок на основе кварцевых микровесов. Промоделирован унос массы каптона с поверхности кварцевой пластины под действием атомарного кислорода и ультрафиолета.
Ключевые слова
Об авторах
М.П. Калаев
Самарский государственный аэрокосмический университет им. ак. С.П. Королева
Автор, ответственный за переписку.
Email: sgau5@yandex.ru
Д.М. Рязанов
Самарский государственный аэрокосмический университет им. ак. С.П. Королева
Email: drfleard@gmail.com
Список литературы
- Новиков Л.С. Перспективы применения наноматериалов в космической технике. М.: Университетская книга, 2008. 188 с.Verker R. Residual stress effect on degradation of polyimide under simulated hypervelocity space debris and atomic oxygen // Polymer. 2007. № 48. С. 19-24.Silverman E.M. Space environment effects on spacecraft: LEO materials selection guide // NASA Contractor report 4661. 1995. 502 p.Вернигоров К.Б. Исследование воздействия атомарного кислорода на полимерные материалы // Х межвузовская научная школа молодых специалистов «Концентрированные потоки энергии в космической технике, электронике, экологии и медицине». 2009. C. 253-259.Doan L.A. Synergistic effects of atomic oxygen and ultraviolet radiation exposure on various spacecraft materials // Requirement for the degree of bachelor of science. 2013. 25 p.Kurtz O. Quartz crystal microbalance used to characterize electrochemical metal deposition // JEPT. 2010. № 5. P. 52-69.Bousser E. In situ, real-time solid particle erosion testing methodology for hard protective coatings // Surface & Coating, Technology. 2013. № 237. P. 313-319.