Вплив електромагнітного випромінювання заатмосферного сонця, що імітовано лабораторно, на механічні властивості поліімідної плівки типу KAPTON H

  • Viktory A. Lototskaya Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-8766-3154
  • Leonid F. Yakovenko Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-0001-5571
  • Evgeniy N. Aleksenko Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-6505-0426
  • Ivan P. Zaritskiy Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-2414-946X
  • Yuriy S. Doronin Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-8860-7656
  • Anna A. Tkachenko Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-1385-2857
  • Nikolay I. Velichko Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-0021-9849
  • Vyacheslav V. Abraimov Харбінський Політехнічний інститут, м. Харбін, КНР
  • Wen Zhu Shao Харбінський Політехнічний інститут, м. Харбін, КНР
Ключові слова: полііміди, фактори космічного простору, границя змушеної еластичності, напруга руйнування, деформація

Анотація

Досліджено механічні властивості (границя вимушеної еластичності, напруга руйнування, загальна деформація до руйнування і її складові) поліімідної плівки типу kapton H товщиною 75 мкм в умовах одновісного розтягування при температурі 293 К після впливу факторів космічного простору. Лабораторно імітували електромагнітне випромінювання заатмосферного Сонця в діапазоні довжин хвиль 250-2500 нм (ЕМВС) протягом 100 годин і вакуумне ультрафіолетове (ВУФ) і ультрам’яке рентгенівське (УМР) випромінювання в діапазоні 1,24-170 нм протягом 100 і 500 годин. Досліджували вплив роздільного опромінення в кожному з діапазонів довжин хвиль. Виявлено, що після опромінення в обох діапазонах довжин хвиль плівки залишаються в вимушеноеластічному стані. Діаграми розтягування, як і в початковому стані, мають дві стадії. Визначено вклади пружної, незворотної і високоеластичної (затриманої і оборотної при температурі випробування) складових в загальну деформацію до руйнування. Виявлено, що границя вимушеної еластичності зростає, як після опромінення ЕМВС, так і ВУФ і УМР випромінюванням. При цьому підвищення границі вимушеної еластичності під дією ЕМВС викликано нагрівом плівки під час опромінення, а під впливом ВУФ- і УМР випромінювання - радіаційними ефектами. Напруга руйнування і загальна деформація до руйнування змінюються слабо і лише під дією ВУФ і УМР випромінювання. При зміні тривалості опромінення ВУФ і УМР випромінювання (100 або 500 годин) напруга руйнування і загальна деформація до руйнування змінюються немонотонно. Негативним наслідком впливу ВУФ і УМР випромінювання є перерозподіл величин вкладів окремих складових сумарної деформації. Випромінювання протягом 500 год. призводить до зниження в два рази вкладу еластичної деформації, оборотної при температурі деформації.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

V.A. Lototskaya, L.F. Yakovenko, E.N. Aleksenko, N.I. Velichko, I.P. Zaritskiy, V.V. Abraimov, Wen Zhu Shao and Liu Hai, East. Eur. J. Phys. 3, 53-60 (2018), https://doi.org/10.26565/2312-4334-2018-3-06.

E.A. Plis, D.P. Engelhart, R. Cooper, W.R. Johnston, D. Ferguson and R. Hoffman, Appl. Sci. 9, 1999-2022 (2019), https://doi.org/10.3390/app9101999.

V.A. Lototskaya, L.F. Yakovenko, E.N. Aleksenko, V.V. Abraimov and Wen Zhu Shao, East. Eur. J. Phys. 2, 44 52 (2017), https://doi.org/10.26565/2312-4334-2017-2-06.

L.М. Volikova and V.K. Chernetskiy, in: Прикладне кріогенне і вакуумне матеріалознавство [Applied cryogenic and vacuum material science] (Naukova dumka, Kyiv, 1991), pp. 137-143. (in Russian)

V.V. Abraimov, A.A. Negoda, A.P. Zavalishin and L.K. Kolybaev, Space Science and Technology, 1(2), 76-80 (1995), https://doi.org/10.15407/knit1995.02.076. (in Russian)

Е.A. Bondarenko, Yu.S. Doronin, Е.Т. Verkhovtseva, Е.V. Gnatchenko and A.A. Tkachenko, in: IVth Intern. Conf. on Laboratory Research for Planetary Atmospheres: Program of Invited Papers and Contributed Posters. (Munich, 1992), pp. 26.

E.T. Verkhovtseva, V.I. Yaremenko and V.D. Telepnev, Space Science and Technology, 4(2), 102-109 (1998), https://doi.org/10.15407/knit1998.02.102 (in Russian)

M.I. Bessonov, M.M. Koton, V.V. Kudryavtsev and L.A. Layus, Полиимиды – класс термостойких полимеров [Polyimides – class of heat-resistant polymers] (Nauka, Leningrad, 1984), pp. 328. (in Russian)

Опубліковано
2019-11-26
Цитовано
Як цитувати
Lototskaya, V. A., Yakovenko, L. F., Aleksenko, E. N., Zaritskiy, I. P., Doronin, Y. S., Tkachenko, A. A., Velichko, N. I., Abraimov, V. V., & Shao, W. Z. (2019). Вплив електромагнітного випромінювання заатмосферного сонця, що імітовано лабораторно, на механічні властивості поліімідної плівки типу KAPTON H. Східно-європейський фізичний журнал, (4), 70-76. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2019-4-07