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燒蝕涂料的熱防護機理與研發(fā)應用

2025-04-07 09:07:18

燒蝕涂料,是為了保證受保護產品在高溫環(huán)境下不受或降低影響而使用的功能性涂料。在高溫環(huán)境下,燒蝕型涂料以損耗材料自身來吸收大量的熱量,從而阻止熱量傳導到材料的內部結構中。燒蝕涂料在航天航空、軍工武器、特種裝備等領域有著廣泛且重要的應用。

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1. 燒蝕涂料的熱防護機理

燒蝕防護是指在熱流環(huán)境中,涂層能夠發(fā)生分解、熔化、升華等多種吸收熱能的物理化學變化,通過材料自身的質量損失消耗帶走大量熱量,以達到阻止熱流傳入結構內部的目的。

涂料涂層的燒蝕可分為表面燒蝕和體積燒蝕:表面燒蝕指發(fā)生在涂層表面的燒蝕,主要包括表面材料與環(huán)境氣流的熱化學反應、材料的熔化、升華、高速粒子撞擊(侵蝕)及機械剝蝕引起的質量損失;體積燒蝕指結構內部材料在較低溫度(相對于表面燒蝕而言)下因熱化學反應導致的質量損失。

在熱流環(huán)境中,熱量被涂層材料吸收并向內部傳遞;隨著熱量不斷傳入,溫度逐漸升高,當達到分解、熔化、汽化或升華溫度時,涂層材料因相變吸收大量熱量。同時,材料表面及相變產物與附面層內的空氣發(fā)生化學反應,形成一個溫度較低的氣態(tài)層。這層氣體向附面層擴散時還要吸收一部分熱量,而且擴散增大了附面層厚度,使其平均溫度降低,從而顯著降低向表面的熱擴散,有效減少流向被防護基體的熱量。

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2. 燒蝕涂料需具備的性能

從燒蝕涂料的熱防護機理不難看出,燒蝕涂料需具備以下幾點性能:

(1) 成炭率高,燒蝕后能形成致密的炭層;

(2) 相變過程中能量消耗大,燒蝕破壞過程中熱量消耗高;

(3) 有一定的機械強度,耐燒蝕、抗燃氣流沖刷力強;

(4) 具有一定的韌性,足以承受燒蝕過程中被防護部位的膨脹和熱循環(huán)應變;

(5) 涂層的附著力好,避免使用過程中發(fā)生脫落。

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3. 燒蝕涂料的選材與應用

基體材料和填料,是燒蝕涂料的重要組成部分,它們的選擇影響著燒蝕涂料的整體性能與各項參數。

從基體材料上來看,目前有機燒蝕涂料主要可分為碳基燒蝕涂料和硅基燒蝕涂料。碳基燒蝕涂料主要以環(huán)氧樹脂、酚醛樹脂為基體,這類涂料存在燒蝕速率快、質脆易剝蝕等問題;硅基燒蝕涂料主要以硅橡膠、硅樹脂為基體,普遍存在與底材黏接性能差、易剝離的問題。因此需對基體材料進行改性,使其兼具燒蝕速率低、黏接性能好等特點。對此,不同科研團隊分別推出了共混環(huán)氧改性有機硅樹脂、環(huán)氧改性乙烯基硅橡膠、硼酚醛樹脂等多種改進后的基體材料,在耐燒蝕性、韌性、隔熱效果、附著力、炭化效果等多個參數上取得了明顯的突破。

燒蝕涂料的填料,需具備較低的密度、一定的反應性及均質穩(wěn)定性,同時還應與基體材料具有較好的匹配性。石棉纖維、二氧化硅、氮化硼、金屬氧化物(氧化鋁、二氧化鋯、鈦白粉)、炭黑、玻璃纖維粉、碳化硅等多種耐高溫、耐燒蝕材料,均已被研究作為燒蝕涂料填料。這些填料不僅可以增加涂層的耐高溫性、隔熱性和機械強度,還可改進涂層在經受燃氣流沖刷時的表面狀態(tài),增加高溫吸熱反應。這其中,納米技術的賦能也為填料提供了更多樣化、高性能的選擇,在抗激光燒蝕、載人飛行、艙體外殼、發(fā)動機內壁等多種應用場景下取得了較好的試驗效果。

此外,燒蝕涂料的復合涂層結構近些年也受到了科研關注。將有機涂層和無機涂層或不同性能的有機涂層進行復合使用,可以有效提高涂層的整體防護能力。有些具備耐燒蝕和防腐功能的復合涂層,不僅為艦載機、艦載導彈提供了安全良好的使用場景,還能對艦船的海洋腐蝕起到很好的防護效果。


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