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中国航天科技发展对高性能材料的需求
Demand for high performance materials in development of China's aerospace science and technology

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周亦人 1   沈自才 2 *   齐振一 3   薛玉雄 4   贺洪波 5   王胭脂 5  
文摘 随着我国月球取样返回、火星探测的开展以及空间站建设的推进,航天任务的发展对高性能材料提出了新的要求。本文在对我国航天发展现状和趋势进行简要分析的基础上,从轻质高性能结构机构材料、轻质高效热防护材料、结构功能一体化材料、新型多功能复合防护材料、耐极端温度功能材料、智能材料、高性能航天服材料、功能梯度材料、超材料、3D打印材料及4D打印材料与结构等角度论述了我国航天科技发展对高性能材料的需求,最后提出了利用纳米技术、材料基因工程等新技术,并将空间环境纳入航天材料的研制全流程中,进一步开展航天材料的研制和开发。
其他语种文摘 With the success of bringing back lunar samples,Mars exploration and space station construction,new requirements for high performance materials were put forward with the development of China's new space missions.Based on the analysis of the current situation and trend of China's aerospace development,some demands for high performance materials such as lightweight high performance structural materials,lightweight high efficiency thermal protection materials, structural &functional integration materials,new multifunctional composite protective materials, extreme temperature resistant functional materials,intelligent materials,high performance spacesuit materials,functional gradient materials,meta-materials,3D printing materials and 4D printing materials were analyzed.Finally,nanotechnology,material genetic engineering and other new technologies were put forward to incorporate the space environment into the whole process of aerospace materials development and to further carry out the research and development of aerospace materials.
来源 材料工程 ,2021,49(11):41-50 【核心库】
DOI 10.11868/j.issn.1001-4381.2021.000129
关键词 航天科技 ; 材料 ; 需求 ; 轻质 ; 多功能 ; 复合
地址

1. 南昌理工学院, 南昌, 330044  

2. 北京卫星环境工程研究所, 北京, 100094  

3. 中国科学院上海硅酸盐研究所, 上海, 201899  

4. 扬州大学电气与能源动力工程学院, 江苏, 扬州, 225127  

5. 中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海, 201800

语种 中文
文献类型 综述型
ISSN 1001-4381
学科 航天(宇宙航行)
基金 国家重点研发计划项目 ;  国家自然科学基金
文献收藏号 CSCD:7090757

参考文献 共 63 共4页

1.  李明. 我国航天器发展对材料技术需求的思考. 航天器工程,2016,25(2):1-5 被引 21    
2.  沈自才. 空间辐射环境工程,2012:4-12 被引 1    
3.  沈自才. 航天材料空间环境效应损伤机制及关联性研究. 宇航材料工艺,2016,46(2):1-8 被引 8    
4.  沈自才. 航天材料基因工程及其若干关键技术. 航天器环境工程,2017,34(3):324-329 被引 3    
5.  高鸿. “NASA材料基因工程2040规划”研究与思考. 航天器环境工程,2019,36(3):205-210 被引 4    
6.  董彦芝. 航天器结构用材料应用现状与未来需求. 航天器环境工程,2010,27(1):41-44 被引 14    
7.  王耀兵. 航天器结构发展趋势及其对材料的需求. 军民两用技术与产品,2012(7):15-18 被引 4    
8.  李劲风. 铝锂合金及其在航天工业上的应用. 宇航材料工艺,2012,42(1):13-19 被引 58    
9.  赵云鹏. 新型铝合金的发展及其在密封舱结构上的工程应用. 载人航天,2016,22(3):302-307 被引 9    
10.  沈自才. IKAROS太阳帆的关键技术分析与启示. 航天器工程,2012,21(2):101-107 被引 5    
11.  刘金国. SIASAIL-Ⅰ太阳帆展开机构. 机械工程学报,2019,55(21):1-10 被引 3    
12.  Peypoudat V. Development of a 3.2m-long inflatable and rigidizable solar array breadboard. 46th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference,2005 被引 1    
13.  章令晖. 航天复合材料技术述评. 高科技纤维与应用,2015,40(3):22-28 被引 6    
14.  高禹. 真空热循环对碳/双马来酰亚胺复合材料低速冲击性能的影响. 材料工程,2020,48(7):154-161 被引 1    
15.  欧秋仁. 国产T800碳纤维用氰酸酯树脂开发及其复合材料性能. 材料工程,2019,47(8):125-131 被引 2    
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17.  杨雯. 航天多功能热控材料及结构研究进展. 强度与环境,2020,47(2):1-12 被引 4    
18.  韩金鹏. 可重复使用航天器空间辐射效应评价关键问题及解决方法. 装备环境工程,2020,17(3):21-26 被引 2    
19.  冯志海. 航天飞行器热防护系统低密度烧蚀防热材料研究进展. 材料工程,2020,48(8):14-24 被引 17    
20.  韩杰才. 新型轻质热防护复合材料的研究进展. 载人航天,2015,21(4):315-321 被引 13    
引证文献 7

1 孙敬伟 碳源对先驱体转化法制备TaC陶瓷粉体微观结构及性能影响 无机材料学报,2023,38(2):184-192
被引 0 次

2 窦宏通 三维异型纺织复合材料的预制体织造技术及材料力学性能研究进展 材料工程,2023,51(4):88-102
被引 0 次

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