При использовании оптических линз в космическом пространстве может возникать свечение внешней линзы, вызванное космическим ионизирующим излучением, что служит помехой основному оптическому сигналу. Поэтому изучение свечения, возникающего в стёклах различных типов под действием космического излучения, имеет большую важность.[1]
Люминесцентную способность стёкол определяют следующие компоненты: окиси кремнияSiO2, барияBaO и свинцаPbO. Другие компоненты практически не влияют на радиолюминесценцию стекла.[1]
Стёкла можно разделить на ряд групп по-оптическим свойствам. Основными из этих групп являются «кроны», т.е. стёкла типов К, ЛК, БК и ТК; и «флинты», т.е. стёкла типов Ф, ЛФ, КФ, БФ и ТФ.[1]:87
После облучения заметная люминесценция наблюдается у стёкол первой группы на протяжении нескольких месяцев. Под действием высоких температур яркость свечения снижается. Происходит, так называемое, температурное тушение люминесценции.[1]:88
Разрушение материалов атомарным кислородом и ультрафиолетовым излучением
Остаточная атмосфера на низких орбитах состоит в основном из атомов кислорода (80%) и молекул азота N2 (20%). Большая часть кислорода на больших высотах диссоциирует под воздействием космического ультрафиолета (λ~121,6 нм). Плотность потока частиц зависит от солнечной активности,
высоты и угла наклона орбиты и других факторов.[1]:124 Поэтому некоторые металлы, в первую очередь Ag, Os, а также углерод и органические материалы, подвержены сильному окислению и эрозии.[1]:126
Материалы наиболее подверженные эрозии под воздействием атомарного кислорода:[1]:127
Композитные материалы с полимерной основой, графито-эпоксидные композиты, термопластическая резина.
При контакте серебра с атомарным кислородом на его поверхности возникает оксидная плёнка, с высокими внутренними напряжениями, из-за которых она лопается и отслаивания от поверхности. Это приводит к
потере массы и загрязнению окружающего пространства частицами AgO.[1]:140
Реакционная эффективность, Re, различных материалов от воздействия атомарного кислорода при экспонировании в условиях околоземного космического пространства[1]:134
Для снижения скорости разрушения поверхностных материалов их покрывают тонкими (1 мкм), устойчивым к эрозии защитным слоем, неорганическим (SiO2, Al2O3, MgF2, Si3N4), или полимерным (тефлон, силикон и др.). Защитный слой позволяет уменьшить потерю массы в 10-100 раз.[1]:137
Примечания
↑ 12345678910111213АКИШИН А. И.КОСМИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ = Методическое и учеб- ное пособие / К.И.Стратилатова. — Москва: МГУ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ имени Д.В. СКОБЕЛЬЦЫНА, 2007. — 209 с. — 100 экз.Архивировано 17 октября 2013 года.Архивированная копия (неопр.). Дата обращения: 6 июля 2013. Архивировано 17 октября 2013 года.
Касаев К.С., Акишин Ф.И., Башкиров В.Ф., Графодатский О.С., Кузнецов Н.В., Макальцев А.А., Милеев В.Н., Новиков Л.С., Ныммик Р.А., Панасюк М.И., Соловьёв Г.Г., Сосновец Э.Н., Тельцов М.В., Толстая Е.Д.Воздействие космической среды на материалы и оборудоваеие космических аппаратов = Новые наукоемкие технологии в технике. — Москва: ЗАО НИИ «Энцитех», 2000. — Т. 16. — С. 285.