
| 第1章 概论 1.1 空间真空技术的研究范畴. 1.2 空间真空技术的特点 1.3 空间真空技术的应用 1.4 展望 参考文献 第2章 空间真空环境 2.1 概述 2.2 气体密度 2.3 分子沉环境 2.4 太阳辐射 2.5 微重力环境 2.6 原子氧环境 2.7 诱发的气体环境 2.8 空间碎片环境 2.9 空间真空环境扣航天器的相互作用 2.9.1 概述 2.9.2 真空环境和航天器的相互作用 参考文献 第3章 真空获得 3.1 空间环境模拟试验 3.1.1 空间环境模拟 3.1.2 空间环境模拟试验分类及设备类型 3.2 火箭发动机高空点火模拟设备 3.2.1 概述 3.2.2 真空抽气系统 3.3 高轨道真空环境模拟 3.3.1 高轨道环境模拟中的真空问题 3.3.2 以扩散泵为主泵的热真空模拟设备 3.3.3 用表面作用泵获得清洁的真空环境 3.3.4 中国现有的高轨道环境模拟设备 3.4 分子流的非平衡态理论 3.4.1 简单结构中的非平衡分子流 3.4.2 复杂结构中的非平衡分子流 3.4.3 分子沉与极高真空环境模拟 3.5 在轨航天器中的真空获得技术 3.5.1 航天器周围的分子环境 3.5.2 航天器真空装置在轨排气技术 3.5.3 极高真空分子屏实验平台 参考文献 第4章 空间真空环模试验装置 4.1 概述 4.2 空间真空环模试验装置设计的一般原则 4.2.1 大型真空容器的设计 4.2.2 真空抽气系统的配置 4.2.3 冷热环境设计 4.2.4 其他配套装置 4.2.5 获得真空环模的三个关键要素 4.3 空间真空环模装置应用实例 4.3.1 全尺寸航天器用环模试验装置 4.3.2 组件部件用环模试验装置 4.3.3 TS-31离子发动机综合试验装置 4.3.4 X射线望远镜空间环模检测装置 4.3.5 红外扫描辐射计定标装置 参考文献 第5章 真空测量 第6章 空间质谱技术 第7章 检漏技术 第8章 空间材料的真空效应 第9章 空间科学中的表面物理问题 第10章 空间真空中的摩擦 第11章 空间应用真空新工艺 |
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