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日本三菱化學公司高性能碳纖維的典型應用實例(二):衛(wèi)星航天器領域

軍工資源網(wǎng) 2022年05月13日

碳纖維復合材料(carbon fiber reinforced polymer,CFRP)是航天領域較為常見的材料,與航空飛機領域相比,航天領域?qū)τ跍p重、輕量化的需求更為迫切。

在航天領域,CFRP可以用于人造衛(wèi)星、火箭、航天飛機等眾多領域,本文中將主要介紹CFRP在衛(wèi)星航天器領域的典型應用及示例。

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CFRP是航天工業(yè)發(fā)展所必不可少的關鍵材料,其優(yōu)異的高比強度、高比彈性模量以及即使在溫度變化極大的環(huán)境中也能保持持續(xù)的高尺寸穩(wěn)定性,從而使得深空領域的高精度觀測成為可能。此外,憑借碳纖維的高彈性模量和強度,可以設計輕量化構(gòu)件,從而降低發(fā)射成本和能量。
在通常情況下,碳纖維的熱膨脹系數(shù)較低,約為金屬的1/10,因此在溫度交變環(huán)境下具有很高的尺寸穩(wěn)定性。對于高性能碳纖維而言,通常碳纖維的拉伸模量越高,其導熱性能就越好,如聚丙烯腈基高模量碳纖維、高性能瀝青基碳纖維的熱膨脹系數(shù)甚至可以為負數(shù)。

通過使用具有負熱膨脹系數(shù)的高模量碳纖維尤其是高性能瀝青基高模量碳纖維,可以設計出具有零熱膨脹系數(shù)的復合材料結(jié)構(gòu)件。大量的發(fā)射記錄表明,即使在太空惡劣的輻射環(huán)境下,CFRP也能表現(xiàn)出穩(wěn)定的性能。

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利用三菱公司K13C2U型瀝青基高性能碳纖維(纖維拉伸模量為900GPa)的負熱膨脹系數(shù)特性,通過平衡樹脂的正熱膨脹系數(shù)實現(xiàn)了“零CTE”。該部件用于太陽觀測衛(wèi)星,作為光學設備的支撐部件,有助于高精度觀測。

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