【摘 要】
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本文研究了150kev、90kev质子辐照和90kev电子辐照后,ZnO热控涂层光学性能退化的原位表征及其光学性能在空气、真空、氩气和液氮环境中的演化规律。为进一步探索纳米ZnO颜料在
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本文研究了150kev、90kev质子辐照和90kev电子辐照后,ZnO热控涂层光学性能退化的原位表征及其光学性能在空气、真空、氩气和液氮环境中的演化规律。为进一步探索纳米ZnO颜料在空间中的应用,本文还通过湿化学合成技术并辅助表面活性剂PVP(K90),制备了新型梭状ZnO纳米结构,并研究了PVP(K90)浓度变化对梭状ZnO纳米结构形貌的影响,在此基础上研究了改变碱量、Zn2+离子浓度等控制条件对形貌的影响及梭状ZnO纳米结构的荧光性能。
在质子与电子辐照下,ZnO热控涂层的原位光谱反射系数下降,太阳吸收比升高,光学性能发生退化。质子辐照,光学性能退化主要发生在可见光区;电子辐照,光学性能退化发生在可见光区和近红外区。随质子与电子注量增加,ZnO热控涂层的原位光谱反射系数下降,太阳吸收比升高,光学性能退化逐渐严重。质子与电子辐照后,ZnO热控涂层在空气中光学性能退化会发生恢复。在接触空气的短时间内恢复较快,随后逐渐缓慢恢复。电子辐照后光学性能退化恢复快于质子辐照。质子辐照后,ZnO热控涂层光学性能退化在真空、氩气和液氮环境中发生缓慢恢复,保护效果:液氮>氩气>真空。电子辐照后,液氮保护效果较好。
新型ZnO纳米结构制备的结果表明,随PVP浓度的增加,梭状ZnO结构的尺寸减小;在35℃室温下制备,没有PVP辅助不能获得ZnO晶体,只能获得Zn(OH)2。PVP对生成梭状ZnO结构起重要作用。在不改变Zn2+离子浓度、PVP浓度的条件下,提高碱量会生成花状ZnO结构;在不改变PVP浓度、碱量的条件下,提高Zn2+离子浓度会生成球状ZnO结构。荧光测试结果表明,梭状ZnO纳米结构显示一个较宽的紫蓝绿可见光发射带,而没有紫外发射带。35℃室温制备是产生此荧光性能的主要原因。
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