該技術針對深空探測衛星減重控溫的要求、寒冷狀態下單兵作戰人體和武器裝備的保溫需求以及需要溫控系統的地面工作環境,重點解決輕質高效熱控材料的制備及生產示范線建設等問題,突破了制約熱控技術輕量化發展的關鍵新材料的生產和共性問題。 提出一種熱穩定性好、輕質高效的恒溫加熱材料制備工藝,并在實驗室條件下進行自動化生產線設計,得到材料可替代溫控整套系統,可與現有的 PID 溫控技術結合,提高熱控系統的溫控精度,滿足其可靠性和自適應性需求。與傳統熱控系統相比,以自控溫 材料為主要成分的溫控組件,減重效果可達 90%。與國外同類產品相比,本團隊研發的自控溫材料具有相對較低的居里溫度點(低 于 50℃)和較窄的溫控區間,可在居里溫度點附近迅速達到較高的 PTC 強度(超過 6),材料具有較好的柔韌性和環境適應性, 可根據使用環境的不同對其進行隨意彎曲裁剪,在長期使用過程中能保持較高的熱穩定性和溫控精度。經測試,利用自控溫材料 制備的溫控組件能在模擬真空條件下,在衛星搭載安全電壓(5V) 進行正常升溫和溫控,可用于深空探測中電子元器件的保溫工作。
航空航天、航母遠航、宇宙空間站等尖端領域
小規模量產
行業內現有的熱控技術都存在一定問題(如體積大、質量重、壽命短等),限制了其使用范圍。本團隊研發生產的自控溫加熱材 料依靠自身電阻變化達到升溫和溫控目的,解決了目前 PTD 控制 技術易受環境條件影響等缺點,具有質量輕、體積小、柔韌性好、性能穩定、使用壽命長、適應范圍廣、安全可控等特點,能解決 深空探測衛星續航時間長和熱控體積有限的問題,填補自控溫材料在深空探測領域的空白,在航空航天、航母遠航、宇宙空間站 等尖端領域的溫控系統以及人體熱療等方面有廣闊的市場前景。 本團隊目前已掌握自控溫材料制備工藝技術,并建立中試基地, 實驗室條件下可實現常低溫段自控溫材料的制備和測試,制備工 藝簡單,原料來源可控,樣品具有良好的環境適應性和穩定性。 但由于實驗條件有限,目前材料的生產還處于手動控制階段,由于手動控制的誤差和其他不確定因素,會對產品的效能和穩定性 產生一定影響,亟需引進自動化控制系統。通過建立自動化生產 線,可達到產品的標準化及質量均衡控制,該技術產業化后,預計達產年可實現總產值 5000 萬元,年利潤總額為 300 萬元。
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