詹茂盛, 郭丹丹, 王 凯
(北京航空航天大学材料科学与工程学院,北京100191)
碳/酚醛复合材料由于其良好的耐烧蚀性而被用作防热复合材料使用,保护航天器中的金属或非金属结构,然而当航天器在低地球轨道(LEO)中运行时,原子氧以7~8km/s的相对速率撞击飞行器表面,且原子氧本身是一种强氧化剂,这足以使复合材料树脂基体的化学键断裂并发生氧化[1,2]。众多研究表明[3~5],原子氧会剥蚀树脂基体,破坏树脂与纤维的黏结,造成航天器材料的质量和厚度损失,降低其可靠性和寿命。
航天器常采用碳/酚醛复合材料作为烧蚀型防热材料,其烧蚀机理属于炭化烧蚀型,即以自身质量的消耗吸收热量以此降低材料内部的温度,达到防热的效果。而酚醛树脂之所以能保持高的炭化率是因为其炭化时由—CH2—自由弯曲连接起来的苯环平面之间进一步缩合稠环化时,再形成新的五元环及六元环结构的立体位阻效应小,从而易于生成炭质材料的乱层结构[6~8],使炭化过程稳定。因此,有必要考察原子氧对碳/酚醛复合材料剥蚀行为和微结构的影响,从而为该类复合材料在LEO环境中的服役寿命评价和耐原子氧能力的提高奠定基础。
本工作拟采用原子氧地面模拟的加速侵蚀实验,从质量损失、表面形貌以及化学结构变化等方面研究碳/酚醛复合材料在原子氧环境中的微结构演变,得出碳/酚醛复合材料与原子氧的作用机理。
日本东丽公司T300碳纤维;国产氨酚醛树脂。……