Труды КНЦ (Технические науки вып. 1/2024(15))

Как и следовало ожидать, матричное стекло обладает наибольшим значением ТКЛР, в то время как образец с соотношением CeO2/Gd2O3, равным 1/3, обладает наименьшим его значением. Этот факт указывает на решающее влияние большей степени полимеризации кремниевой сетки в случае стекла с наивысшим содержанием оксида гадолиния, несмотря на то, что для данного образца боратная сетка оказалась более деполимеризованной (наблюдалась наименьшая степень трансформации симметричных треугольников в тетраэдры бора), чем матричное стекло и стекло с другим соотношением редкоземельных оксидов. В данном случае решающий вклад кремниевой сетки обусловлен большим содержанием SiO 2 в составе исследованных стёкол. Стекло же с равным отношением оксидов CeO 2 и Gd 2 O 3 демонстрирует наивысшее значение ТКЛР среди всех редкоземельных стёкол, что связано с близостью его структуры к структуре матричного стекла. Выводы В результате проведённого исследования определено влияние оксидов церия и гадолиния на формирование структурной сетки боросиликатного стекла. Обнаружено, что составы с большим содержанием Gd 2 O 3 демонстрируют тенденцию к стеклообразованию, повышая степень полимеризации кремниевой сетки и, в то же время, сдвигая равновесие В00 ^ В0~ влево, что находит отражение в наибольшем снижении ТКЛР для данного состава по сравнению с матричным стеклом. Обнаружено аномальное отклонение свойств и структуры боросиликатного стекла, содопированного оксидом церия и гадолиния в равном весовом отношении. Для этого состава структура обеих сеток стекла наиболее близка к структуре недопированного стекла. Таким образом, показано, что изменением концентрационных соотношений содопантов (состава стекла) можно оказывать влияние на структурные модификации. Список источников 1. Модель космоса // Воздействие космической среды на материалы и оборудование космических аппаратов: науч.-информ. изд. / под ред. Л. С. Новикова. 2007. Т. 2. 1144 с. 2. Ferguson, D. Wimberly S. C. The Best GEO Daytime Spacecraft Charging Index // 51th AIAA Aerospace Sci. Mtg. (AIAA 2013-0810). 2013. January. doi:10.2514/6.2013-810. 3. Защитные покрытия солнечных батарей космических аппаратов с большим ресурсом / В. А. Летин [и др.] // Автономная энергетика: технический прогресс и экономика. 2008-2009. № 24-25. С. 3-13. 4. Radiation Effects and Optical Properties o f Aluminoborosilicate Glass Doped with RE Ions / E. V. Malchukova [et al.] // Glass Physics and Chemistry. 2018. Vоl. 44 (4). Р. 356-363. 5. Aluminoborosilicate glasses codoped with rare-earth elements as radiation-protective covers for solar cells / E. V. Malchukova [et al.] // Semiconductors. 2015. Vоl. 49 (6). Р.736-740. References 1. Model' kosmosa [Space model]. Vozdejstvie kosmicheskoj sredy na materialy i oborudovanie kosmicheskih apparatov [The impact o f the space environment on spacecraft materials and equipment. Scientific and informational publication], 2007, Vol. 2, 1144 p. (In Russ.). 2. Ferguson D., Wimberly S. C. The Best GEO Daytime Spacecraft Charging Index. 51th AIAA Aerospace Sci. Mtg. (AIAA 2013-0810), 2013, January, doi:10.2514/6.2013-810. 3. Letin V. A., Ecenko L. S., Ageeva T. A., Surkova V. F., Letin V. A., Ecenko L. S., Ageeva T. A., Surkova V. F. Zashchitnye pokrytiya solnechnyh batarej kosmicheskih apparatov s bol'shim resursom [Protective coatings o f solar panels o f spacecraft with a large resource]. Avtonomnaya energetika: tekhnicheskijprogress i ekonomika [Autonomous Energy: Technical Progress and Economics], 2008­ 2009, No. 24-25, pp. 3-13. (In Russ.). 4. Malchukova E. V., Nepomnyashchikh A. I., Bouton B., Terukov E. I. Radiation Effects and Optical Properties o f Aluminum borosilicate Glass Doped with Regions. Glass Physics and Chemistry, 2018, Vol. 44 (4), pp. 356-363. Труды Кольского научного центра РАН. Серия: Технические науки. 2024. Т. 15, № 1. С. 35-41. Transactions of the Kola Science Centre of RA s . Series: Engineering Sciences. 2024. Vol. 15, No. 1. P. 35-41. 40 © Барабанов Н. М., Тюрнина Н. Г., Тюрнина З. Г., Мальчукова Е. В., Поволоцкий А. В., 2024

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz