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原子氧效应
当原子氧以轨道速度撞击飞行器表面时会伴随一系列物理化学过程,
这些过程包括利用表面原子或吸附分子产生化学反应、弹性散射、以部分
或全部热适应进行散射、重组或撞击激发。
原子氧(ATOX)与表面物质的化学反应均可使聚合物、碳和锇形成挥
发性氧化物;或形成与表面粘连不良、容易剥落的氧化物,如与银。挥发
和剥落的氧化物会加速表面的腐蚀。在一些情况下,该氧化物仍然致密地
附着在表面,这种情况会在表面形成氧化保护,所以基础材料不会被侵蚀
。对于大多数金属如铝、铜、钢都是这样,同样也适用于硅。大多数聚合
物的氧化产物是气体和腐蚀性物质。
无论是基于地面的实验室模拟还是空间中的模拟,都已测出了腐蚀物产
量和碰撞能量间的关系。
太空腐蚀
原子氧能量可能对与聚酰亚胺H有关的腐蚀物的产量有显著的影响。相
对于低地球轨道环境,在射频等离子灰化热能下,具有较高的氯或氟原子
含量的材料有异常高的腐蚀物产量。
银的腐蚀量已经在地面AT()X模拟器中使用不同的能量以及在太空飞行
中进行过测试,并没有看到效果。这些测试中使用的能量通常都太小,因
而对金属键不起作用。
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