Silikonöl mit niedrigem{0}}Wasserstoffgehalt eignet sich gut für Anwendungen in der Raumfahrt{1}. Seine einzigartige chemische Struktur verleiht ihm eine Reihe hervorragender Eigenschaften, die sowohl am Boden als auch in Hochvakuum- und Extremtemperatur-Weltraumumgebungen von entscheidender Bedeutung sind und ihn zu einem unverzichtbaren Spezialwerkstoff in der Luft- und Raumfahrtindustrie machen.
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Kernvorteile und herausragende Leistung
Hervorragende thermische Stabilität und Beständigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen sind seine wichtigsten Vorteile. Die Weltraumtemperaturen schwanken dramatisch und reichen von -270 Grad im Erdschatten bis über 120 Grad im direkten Sonnenlicht. Das Rückgrat von Silikonöl mit niedrigem -Wasserstoffgehalt besteht aus stabilen Silizium---Sauerstoffbindungen (Si-O), die eine hohe Bindungsenergie aufweisen und bruchsicher sind. Dieser niedrige Wasserstoffgehalt verringert das Risiko eines Leistungsausfalls aufgrund der oxidativen Zersetzung von Seitengruppen bei hohen Temperaturen und gewährleistet stabile Viskositätsänderungen, Nicht{9}}Verfestigung und Nicht{12}}Flüchtigkeit über einen weiten Temperaturbereich (typischerweise -60 °C bis über 200 °C) und gewährleistet so einen langfristigen, zuverlässigen Betrieb.
Extrem geringe Flüchtigkeit: In der Hochvakuumumgebung des Weltraums ist die Flüchtigkeit aller Materialien ein kritisches Problem. Flüchtige Substanzen können auf empfindlichen optischen Linsen und Sensoroberflächen kondensieren und Schmutzfilme bilden, die die Beobachtung und Datenerfassung erheblich beeinträchtigen (ein Phänomen, das als „Ausgasung“ bekannt ist). Silikonöl mit niedrigem -Wasserstoffgehalt wird einer strengen Verarbeitung unterzogen, um eine gleichmäßige Molekulargewichtsverteilung zu erreichen. Es enthält minimale Mengen an hochflüchtigen kleinen Molekülen, verfügt über einen extrem niedrigen Sättigungsdampfdruck und eine geringe Ausgasungsrate und erfüllt damit die strengen Vakuum-Massenverlustanforderungen von Raumfahrzeugen (in der Regel ist ein Totalmassenverlust (TML) erforderlich).<1% and collected condensable volatiles (CVCM) <0.1%).
Hervorragende Schmierfähigkeit und langlebige Leistung: Bewegliche Teile von Weltraummaschinen (z. B. Antriebsmechanismen für Satelliten-Solaranlagen, Antennenausrichtungsmechanismen und Reaktionsräder) erfordern weniger häufige Wartung und Schmierung als Teile am Boden. Silikonöl mit niedrigem{2}}Wasserstoffgehalt reduziert nicht nur effektiv Reibung und Verschleiß, sondern gewährleistet durch seine hervorragende chemische Inertheit und Stabilität auch eine langfristige Schmierleistung, verhindert mechanisches Festfressen und Ausfälle durch Ölalterung und Verkokung und verlängert die Lebensdauer beweglicher Teile im Orbit erheblich.
Hervorragende dielektrische und dämpfende Eigenschaften: Aufgrund seines hohen spezifischen Widerstands und seiner dielektrischen Festigkeit eignet es sich zum Schutz empfindlicher elektronischer Komponenten vor Lichtbögen und Durchschlägen. Darüber hinaus sorgen seine viskoelastischen Eigenschaften für Stoßdämpfung und Dämpfung und schützen empfindliche Geräte vor den intensiven Vibrationen beim Start oder Mikrovibrationen, die durch mechanische Bewegungen verursacht werden.
Hauptanwendungsszenarien
Basierend auf den oben genannten Eigenschaften wird Silikonöl mit niedrigem -Wasserstoffgehalt hauptsächlich verwendet für:
Schmierung von Bewegungsmechanismen von Raumfahrzeugen wie Lagern, Zahnrädern und Schleifringen.
Abdichten und Vergießen: Wird zum Abdichten und Schützen elektrischer Steckverbinder und zum Vergießen bestimmter elektronischer Komponenten verwendet und sorgt für Isolierung, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Vibrationsfestigkeit.
Wärmeübertragungsmedium: Obwohl seine Wärmeleitfähigkeit nicht so gut ist wie die von professioneller Wärmeleitpaste, kann es dennoch als Wärmeübertragungsmaterial an Orten verwendet werden, an denen eine elektrische Isolierung erforderlich ist und die Temperaturschwankungen nicht extrem sind.
Dämpfungsflüssigkeit: Wird zur Vibrationsreduzierung in Präzisionsinstrumenten wie Beschleunigungsmessern und Gyroskopen verwendet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wasserstoffarmes Silikonöl mit seiner extrem geringen Flüchtigkeit, der breiten Temperaturbeständigkeit, der hervorragenden Schmierbeständigkeit und den stabilen chemischen Eigenschaften die extremen Anforderungen von Raumfahrtanwendungen an hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit perfekt erfüllt. Es handelt sich um ein bewährtes, zuverlässiges Spezialmaterial in „Weltraumqualität“, das eine entscheidende Garantie für den stabilen Betrieb verschiedener Raumfahrzeuge im Orbit darstellt.

