Изучение поведения диэлектрических и полупроводниковых материалов в условиях космоса: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
(Новая страница: «'''Изучение поведения диэлектрических и полупроводниковых материалов в условиях космос…»)
 
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
'''Изучение поведения диэлектрических и полупроводниковых материалов в условиях космоса''' –научное направление в области радиационного космического материаловедения, развиваемое учеными [[ТПУ|Томского политехнического университета]] в лаборатории радиационного и космического материаловедения.
'''Изучение поведения диэлектрических и полупроводниковых материалов в условиях космоса''' – научное направление в области радиационного космического материаловедения, развиваемое учеными [[ТПУ|Томского политехнического университета]] в лаборатории радиационного и космического материаловедения.


Под руководством профессора [[Михайлов Михаил Михайлович|М.М. Михайлова]] в этой лаборатории были получены существенные научные результаты, признанные и реализованные в России и за рубежом. Основными достижениями лаборатории являлись: создание комплекса имитаторов условий космического пространства, предназначенных для испытаний материалов космической техники и исследований физических процессов, происходящих в них под действием излучений, температуры, вакуума, позволяющих воспроизводить радиационные и др. условия в околоземном космическом пространстве в зоне радиационных поясов Земли и в межпланетном космическом пространстве и изучать изменение оптических, электрофизических свойств, потери массы и газовыделение материалов; были разработаны физические основы деградации терморегулирующих покрытий при раздельном, одновременном и последовательном действии факторов космического пространства, обнаружены синергетические эффекты при одновременном действии нескольких видов излучений на материалы, изучена их природа; созданы физико-математические модели для прогнозирования изменений оптических свойств терморегулирующих покрытий в условиях орбитального полета; были разработаны методики ускоренных испытаний материалов космической техники в условиях одновременного действия различных видов ионизирующих излучений, температуры, вакуума; была разработана методика прогнозирования работоспособности терморегулирующих покрытий и др. материалов космических аппаратов в околоземном и межпланетном космическом пространстве и в зоне радиационных поясов Земли; разработаны способы повышения радиационной стойкости и надежности работы материалов космической техники и получения новых материалов и гетерогенных систем с повышенной радиационной стойкостью в условиях космоса; были проведены испытания большого числа реальных терморегулирующих покрытий четырех классов (солнечные отражатели, истинные отражатели, истинные поглотители) в условиях, имитирующих орбиты спутников «Салют», «Союз», «Мир», «Экран», «Молния», «Горизонт», «Космос», «Метеор» и др., выданы прогнозы их работоспособности на период активного существования до 10 лет. Выполненные исследования являются уникальными, признанными ведущими космическими центрами США, Западной Европы (Франция), Китая, Японии.  
Под руководством профессора [[Михайлов Михаил Михайлович|М.М. Михайлова]] в этой лаборатории были получены существенные научные результаты, признанные и реализованные в России и за рубежом. Основными достижениями лаборатории являлись: создание комплекса имитаторов условий космического пространства, предназначенных для испытаний материалов космической техники и исследований физических процессов, происходящих в них под действием излучений, температуры, вакуума, позволяющих воспроизводить радиационные и др. условия в околоземном космическом пространстве в зоне радиационных поясов Земли и в межпланетном космическом пространстве и изучать изменение оптических, электрофизических свойств, потери массы и газовыделение материалов; были разработаны физические основы деградации терморегулирующих покрытий при раздельном, одновременном и последовательном действии факторов космического пространства, обнаружены синергетические эффекты при одновременном действии нескольких видов излучений на материалы, изучена их природа; созданы физико-математические модели для прогнозирования изменений оптических свойств терморегулирующих покрытий в условиях орбитального полета; были разработаны методики ускоренных испытаний материалов космической техники в условиях одновременного действия различных видов ионизирующих излучений, температуры, вакуума; была разработана методика прогнозирования работоспособности терморегулирующих покрытий и др. материалов космических аппаратов в околоземном и межпланетном космическом пространстве и в зоне радиационных поясов Земли; разработаны способы повышения радиационной стойкости и надежности работы материалов космической техники и получения новых материалов и гетерогенных систем с повышенной радиационной стойкостью в условиях космоса; были проведены испытания большого числа реальных терморегулирующих покрытий четырех классов (солнечные отражатели, истинные отражатели, истинные поглотители) в условиях, имитирующих орбиты спутников «Салют», «Союз», «Мир», «Экран», «Молния», «Горизонт», «Космос», «Метеор» и др., выданы прогнозы их работоспособности на период активного существования до 10 лет. Выполненные исследования являются уникальными, признанными ведущими космическими центрами США, Западной Европы (Франция), Китая, Японии.  

Навигация