



信息概要
航天器热控涂层是用于调节航天器表面温度的关键材料,通过反射、吸收或辐射热量来确保航天器在极端太空环境中的稳定运行。检测热控涂层的性能对于保障航天器的可靠性、安全性和寿命至关重要。第三方检测机构通过专业测试服务,验证涂层的热光学性能、耐久性、附着力和环境适应性等指标,确保其满足航天任务需求。
检测项目
太阳吸收比,半球发射率,热循环性能,真空紫外辐照稳定性,原子氧侵蚀抗力,湿热老化性能,涂层附着力,耐磨性,耐化学腐蚀性,表面粗糙度,涂层厚度,热导率,热扩散系数,比热容,辐射率均匀性,涂层孔隙率,抗微陨石撞击性能,抗静电性能,耐盐雾性能,耐霉菌性能
检测范围
白漆热控涂层,黑漆热控涂层,陶瓷基热控涂层,金属基热控涂层,聚合物基热控涂层,多层隔热材料,二次表面镜,电化学涂层,溅射涂层,阳极氧化涂层,真空沉积涂层,溶胶凝胶涂层,硅酸盐涂层,碳化硅涂层,氧化铝涂层,氧化锆涂层,氮化硼涂层,石墨烯涂层,相变材料涂层,智能热控涂层
检测方法
太阳吸收比测试:使用分光光度计测量涂层在太阳光谱范围内的吸收特性。
半球发射率测试:通过红外光谱法测定涂层的热辐射性能。
热循环试验:模拟太空温度变化环境,评估涂层的热稳定性。
真空紫外辐照试验:在真空条件下测试涂层抗紫外辐照能力。
原子氧暴露试验:模拟低地球轨道原子氧环境,检测涂层的抗侵蚀性。
附着力测试:通过划格法或拉拔法评估涂层与基材的结合强度。
耐磨性测试:使用摩擦试验机模拟涂层在机械磨损下的性能变化。
湿热老化测试:在高湿度高温环境中评估涂层的耐久性。
盐雾试验:模拟海洋大气环境,测试涂层的耐腐蚀性。
表面粗糙度测量:通过轮廓仪或原子力显微镜分析涂层表面形貌。
涂层厚度测量:采用涡流测厚仪或显微镜法测定涂层厚度。
热导率测试:通过激光闪射法或热流计法测量涂层的导热性能。
孔隙率测试:利用压汞法或图像分析法计算涂层的孔隙率。
静电性能测试:评估涂层在静电环境中的表面电阻和放电特性。
霉菌抵抗测试:在潮湿环境中检验涂层抑制霉菌生长的能力。
检测仪器
分光光度计,红外光谱仪,热循环试验箱,真空紫外辐照设备,原子氧模拟装置,划格法附着力测试仪,摩擦磨损试验机,盐雾试验箱,轮廓仪,涡流测厚仪,激光闪射仪,热流计,压汞仪,表面电阻测试仪,霉菌培养箱
我们的实力
部分实验仪器




合作客户
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。