PT - JOURNAL ARTICLE AU - Жукова М. Н., AU - Комаров Ф. Ф., AU - Парфимович И. Д., AU - Чижов И. В., AU - Черник В. Н., AU - Новиков Л. С., AU - Жигулин Д. В., TI - Антиотражающие полимерные композиты с углеродными наноматериалами, модифицированные кислородной плазмой DP - 2026-03-02 TA - Доклады Национальной академии наук Беларуси 4100 - 10.29235/1561-8323-2026-70-1-14-21 SO - https://www.academjournals.by/publication/20437 AB - Для разработки материалов, устойчивых к условиям ближнего космоса, в настоящей работе исследуются эпоксидные композиты с наполнителями в виде графена и многостенных углеродных нанотрубок («Таунит-М» и «Таунит-МД»). Анализируются их структурные характеристики и оптическое поведение после воздействия атомарного кислорода. Воздействие атомарного кислорода на низких околоземных орбитах со средней энергией ~5 эВ приводит к эрозии поверхности композитов, что выражается в значительной потере массы. Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что средний выход эрозии (Rm) составляет 1,07·10–23 г/атом для композита с наполнителем из «Таунит-М», 1,21·10–23 г/атом для «Таунит-МД» и 8,56·10–24 г/атом для наполнителя из графена. Этот эффект обусловлен тем, что углеродные наполнители подвергаются окислению и химическому распылению под действием кислородной плазмы, что характерно для материалов, используемых в условиях космического пространства. Воздействие атомарного кислорода с флюенсом (1,7–30,0)1020 атом/см2 приводит к значительному уменьшению коэффициентов отражения (как зеркального, так и диффузного) в широком диапазоне длин волн (0,2–25,0 мкм). Для чистой эпоксидной смолы зеркальное отражение снизилось в 1,4 раза, а для образцов с добавками графена, «Таунит-М» и «Таунит-МД» – в 9,9, 15,8 и 13,6 раз соответственно. Диффузное отражение уменьшилось в 1,2 раза у чистой смолы и в 5,3, 16,7 и 9,0 раз для соответствующих наполненных систем. Эти результаты свидетельствуют о формировании на поверхности модифицированных композитов слоя с высокими антиотражающими характеристиками. Такие модифицированные низкоэнергетической кислородной плазмой материалы являются эффективными для использования в составе оптических и оптоэлектронных систем космического назначения, а также в наземных приложениях, где важны материалы с высоким поглощением и пониженным отражением.