空间飞行器(卫星、飞船等)姿态的精确控制主要通过肼催化分解反应产生的推力来实现。在这一过程中,其核心技术之一是高性能的催化剂。到目前为止,由于这一反应的特殊性,其基础研究工作甚少。反应的主要表面物种和反应控制步骤及其随催化剂表面性质的变化关系仍很缺乏,远不能做到对该反应的定量描述与调控,制约了我国新一代航天姿控催化剂的研发。本课题将采用多种现代物理方法研究催化剂表面毫秒时间尺度的快速肼分解过程,同
空间飞行器(卫星、飞船等)姿态的精确控制主要通过肼催化分解反应产生的推力来实现。在这一过程中,其核心技术之一是高性能的催化剂。到目前为止,由于这一反应的特殊性,其基础研究工作甚少。反应的主要表面物种和反应控制步骤及其随催化剂表面性质的变化关系仍很缺乏,远不能做到对该反应的定量描述与调控,制约了我国新一代航天姿控催化剂的研发。本课题采用多种现代物理方法研究催化剂表面毫秒时间尺度的快速肼分解过程,同时利用孔径均匀可控的Al2O3 制备方法,研究纳米空间尺度范围内催化剂孔结构与催化剂快速启动性能之间的关系,在国际上首次用硬模板方法制备出孔道高度有序排列的结晶氧化铝。利用过渡金属碳化物(氮化物、磷化物)所具有的类贵金属性质,合成了具有不同化学组成的高比表面积碳化物(氮化物、磷化物),详细研究了它们在肼分解反应中的规律与特征,为开发新一代高活性、高稳定性肼分解催化剂提供理论基础。