[1] Liaw D J, Wang K L, Huang Y C, et al. Advanced Polyimide Materials: Syntheses, Physical Properties and Applications[J]. Progress in Polymer Science, 2012, 37(7).
[2] 王凯, 肖飞, 詹茂盛. 聚酰亚胺/无机氧化物复合薄膜的制备与耐原子氧性能[J]. 北京航空航天大学学报, 2012, 38(5): 601-604.
[3] 查俊伟, 党智敏. 聚酰亚胺/纳米ZnO耐电晕杂化膜的绝缘特性[J]. 中国电机工程学报, 2009, (34):122-127.
[4] 贾瑞金, 童靖宇. 低地球轨道等离子体环境引起的高压太阳电池阵电弧放电现象的研究[J]. 航天器环境工程, 2006, 23(3): 150-154.
[5] 李凯, 谢二庆, 林洪峰, 等. 空间太阳阵二次放电的模拟实验研究[J]. 物理学报, 2005, 54(5): 2162-2166.
[6] 王松, 武占成, 唐小金, 等. 聚酰亚胺电导率随温度和电场强度的变化规律[J]. 物理学报, 2016, (2):248-254.
[7] Hanna R, Paulmier T, Molinie P, et al. Radiation Induced Conductivity in Space Dielectric Materials[J]. Journal of Applied Physics, 2014, 115(3).
[8] 赵呈选, 李得天, 杨生胜, 等. 基于PIC方法的GEO航天器表面材料充电过程研究[J]. 真空科学与技术学报, 2014, 34(12): 1279-1284.
[9] 王松, 武占成, 唐小金, 等. 卫星外露电缆束介质结构深层充电仿真分析[J]. 航天器环境工程, 2015, 32(3): 268-272.
[10] Minow J, Parker L. Spacecraft Charging in Low Temperature Environments[C]. Reno: Aiaa Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, 2007.
[11] 李盛涛, 李国倡, 闵道敏, 等. 入射电子能量对低密度聚乙烯深层充电特性的影响[J]. 物理学报, 2013, 62(5).
[12] 黄伟, 吉洪湖, 斯仁, 等. 降低表面温度和发射率抑制排气系统红外辐射的研究[J]. 推进技术, 2011, 32(4): 550-556. (HUANG Wei, JI Hong-hu, SI Ren, et al. Investigation of Infrared Suppression of Exhaust System by Reducing Surface Temperature and Emissivity[J].Journal of Propulsion Technology, 2011, 32(4): 550-556.)
[13] 蒙上阳, 唐国金, 雷勇军. 低温环境下固体火箭发动机药柱伞盘结构设计[J]. 推进技术, 2004, 25(5):397-400. (MENG Shang-yang, TANG Guo-jin, LEI Yong-jun. Design for the Umbrella Slot Configuration of the Solid Rocket Motor Grain under Low Temperature Condition[J]. Journal of Propulsion Technology, 2004, 25(5): 397-400.)
[14] 吴贤勇, 夏钟福, 安振连, 等. 厚度对非极性聚合物薄膜驻极体电荷储存及电荷动态特性的影响[J]. 物理学报, 2004, 53(12): 4325-4329.
[15] Lv Z, Wu K, Wang X, et al. Thickness Dependence of Space Charge in XLPE and Its Nanocomposites under Temperature Gradient[C]. Bologna: 2013 IEEE International Conference on Solid Dielectrics, 2013.
[16] 刘婧, 张海波. 空间多能电子辐照聚合物充电过程的稳态特性[J]. 物理学报, 2014, 63(14): 446-454.
[17] 封国宝, 王芳, 曹猛. 电子辐照聚合物带电特性多参数共同作用的数值模拟[J]. 物理学报, 2015(22): 398-407.
[18] 李国倡, 闵道敏, 李盛涛, 等. 高能电子辐射下聚四氟乙烯深层充电特性[J]. 物理学报, 2014, 63(20): 450-457.
[19] 夏钟福. 聚四氟乙烯驻极体的电荷贮存与输运[J]. 应用科学学报, 1992, (2): 174-180.
[20] 廖瑞金, 李伟, 杨丽君, 等. 变压器油纸绝缘介质在直流电场中的空间电荷输运特性[J]. 高电压技术, 2011, 37(5): 1057-1065.
[21] 陈季丹. 电介质物理学[M]. 北京:机械工业出版社, 1982.
[22] 钟力生. 工程电介质物理与介电现象[M]. 西安:西安交通大学出版社, 2013.
[23] 兰莉, 吴建东, 王雅妮, 等. 低密度聚乙烯/乙丙橡胶双层介质的界面空间电荷特性[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(5): 1266-1272.
[24] 林益梅, 叶志镇, 陈兰兰, 等. ZnO薄膜的缺陷研究进展[J]. 真空科学与技术学报, 2006, 26(5): 385-391.
[25] Molinie? P, Dessante P, Hanna R, et al. Polyimide and FEP Charging Behavior under Multienergetic Electron-Beam Irradiation[J]. IEEE Transactions on Dielectrics & Electrical Insulation, 2012, 19(4): 1215-1220.
[26] 廖瑞金, 周天春, George Chen, 等. 聚合物材料空间电荷陷阱模型及参数[J]. 物理学报, 2012, 61(1).
[27] 周天春. 伽马射线和紫外线老化条件下聚乙烯的空间电荷特性和陷阱特征[D]. 重庆:重庆大学, 2012.
[28] 张振军, 郑晓泉, 吴文斌, 等. 不同温度下聚酰亚胺真空直流沿面闪络特性[J]. 西安交通大学学报, 2014, 48(4): 47-51.
[29] 屠幼萍, 谭荣, 张贵峰, 等. 聚酰亚胺在低温真空环境下的直流电气特性[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(4): 194-200.
[30] 崔群, 陈海军, 朱跃钊. 吸附制冷用复合吸附剂的吸附性能[J]. 化工学报, 2005, 56(10): 1860-1864.(编辑:朱立影) * 收稿日期:2016-12-14;修订日期:2017-03-13。基金项目:国家自然科学基金(51577190)。作者简介:蒙志成,男,硕士生,研究领域为卫星充放电效应与防护。E-mail: 1562574572@qq.com
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