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在地球低轨道运行的空间飞行器的能源主要由太阳电池阵提供,服役时间受太阳能电池阵寿命控制,而太阳电池阵的寿命主要取决于互连片的寿命。传统的空间太阳电池阵互连片主要采用Ag互连片,由于低轨道空间存在着原子氧及热循环等影响,Ag互连片容易出现热疲劳裂纹及被原子氧侵蚀而剥落,这大大降低了太阳电池阵的使用寿命。Mo/Pt/Ag层状复合材料可替代Ag用作互连片材料来提高太阳电池阵使用寿命。但由于Mo表面活性较低,尽管Mo-Pt相互能够固溶,但Mo-Pt实际结合仍然十分困难,导致Mo/Pt界面结合强度不高。为提高Mo/Pt界面结合强度,本论文提出通过阳极氧化方法在Mo表面制备出纳米多孔结构以提高Mo的活性,然后沉积Pt最终进行Mo/Pt/Ag层状复合材料的制备。本论文的主要研究内容和结果如下:首先,对NaF、HF、NH4F电解液体系下Mo箔阳极氧化工艺进行了探讨和对比,确定了NH4F体系下的阳极氧化工艺能够制备出Mo表面纳米多孔结构,进一步优化工艺参数,确定了最佳阳极氧化工艺参数为:NH4F浓度为1.3wt%、水和乙二醇体积比为10:90、阳极氧化电压为20 V、氧化时间为15 min。测试结果表明,阳极氧化后具有表面纳米多孔结构的Mo箔表面活性得到了有效提高。其次,研究了阳极氧化后Mo箔表面纳米多孔活性层的脱氧工艺。确定了氢气还原退火工艺对降低阳极氧化Mo箔表面氧含量的有效性。通过比较不同退火温度下氢气还原退火处理后Mo箔表面形貌及其表面氧含量,发现随着氢气还原退火温度升高,表面纳米孔洞结构逐渐发生坍塌熔化。最终确定在650?C下保温处理3 h后的Mo箔既能保存有序的阳极氧化后纳米多孔形貌而且氧含量较低。测试结果表明,脱氧工艺对Mo表面活性影响不大。最后,以经阳极氧化后、表面具有纳米多孔活性层的Mo箔为基体进行Mo/Pt/Ag层状复合材料的制备,并对所制备的复合材料表面形貌、成分、拉伸强度测试和断口形貌进行分析表征。通过对比发现以阳极氧化后的纳米多孔Mo箔作为基体制备的Mo/Pt/Ag层状复合材料结合强度有显著提高,能满足国军标GJB2602-1996和航天用户提出的160 gf要求,这表明Mo纳米多孔结构以及由此带来的活性提高有助于提高Mo/Pt之间的界面结合强度。