双压气机母管式微型燃气轮机组

    公开(公告)号:CN101503975A

    公开(公告)日:2009-08-12

    申请号:CN200910071568.1

    申请日:2009-03-18

    Abstract: 双压气机母管式微型燃气轮机组,它涉及一种用于发电的燃气轮机组。本发明解决了现有的微型燃气轮机组无法在较宽的负荷变化范围内保持较高的运行效率。所述第一电动机(8)的输出轴通过第一叠片联轴器(6)与第一压气机(2)输入轴连接,第二电动机(9)的输出轴通过第二叠片联轴器(7)与第二压气机(3)输入轴连接,第一压气机(2)和第二压气机(3)的出口均与母管(1)的入口连接,母管(1)的出口与燃烧室(4)的入口连接,燃烧室(4)的出口与透平(5)的入口连接,透平(5)的输出轴与第三叠片联轴器(10)的一端连接。本发明实现了在较宽的负荷变化范围内保持较高的运行效率,改善了压气机的运行性能,提高了机组的整体的经济性。

    应用于电推进器微推力测量系统的干摩擦阻尼器

    公开(公告)号:CN101231202A

    公开(公告)日:2008-07-30

    申请号:CN200810064024.8

    申请日:2008-02-22

    Abstract: 一种应用于电推进器微推力测量系统的干摩擦阻尼器,它涉及一种应用于扭摆法电推进器微推力测量系统的消摆机构。为了克服现有电磁阻尼器灵敏性不能满足要求的缺陷。本发明包括电磁铁、支撑杆、干摩擦片、U型体、铰支座、水平板和立板,电磁铁的正上方设置有U型体,U型体与支撑杆的左端铰接,支撑杆的中部与固定在水平板下表面上的铰支座铰接,铰支座固定在水平板的右侧边缘处,支撑杆的右端与干摩擦片的右中部处于一个垂直平面内,并上下对应,干摩擦片的左端固定在水平板的上表面上,水平板固定在立板的上端上。本发明克服了电磁阻尼器灵敏性不够的缺点,在摆盘的摆动幅值很小、频率很低的情况下也能快速消摆,对摆盘多自由度运动能同时消摆。

    一种用于电推进的无工质热阴极
    123.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120007547A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510340713.0

    申请日:2025-03-21

    Abstract: 本申请属于属于空间电推进领域,具体涉及一种用于电推进的无工质热阴极,包括:发射体材料、发射体、支撑结构、N个热屏、引出栅、底座和外壳;发射体用于产生热量并加热发射体材料,发射体材料用于加热后发射电子;支撑结构用于减少发射体热量散发;N个热屏用于减少发射体向外辐射的热量;将阴极发射体加热器与发射体材料进行集成化,并且通过热屏隔热设计,以实现尽可能的加热功率下,发射体材料能够到达足够满足发射电流的温度;并设计一个引出栅结构,能够给发射体表面施加一定的电场,提高发射体的发射电流密度,缓解空间电荷效应,降低发射体发射的电子引出至推力器羽流参与中和这一过程的阻碍。

    一种液态金属及其应用、阴极材料和微阴极电弧推力器

    公开(公告)号:CN119614977A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411793478.4

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种液态金属及其应用、阴极材料和微阴极电弧推力器,属于合金材料技术领域。本发明提供的液态金属,包括液态镓合金和金属颗粒;所述液态镓合金和金属颗粒的质量比为3.78~4.62:0.3~6;所述金属颗粒包括钛颗粒、银颗粒、金颗粒、铜颗粒和铝颗粒中的一种或多种。本发明通过采用金属颗粒降低液态镓合金的表面张力以及提高液态镓合金的粘性,能克服轻度震动而吸附在金属供料管表面而不肆意流淌,作为微阴极电弧推力器的阴极工质,可以实现稳定工作,提高了推力器的使用寿命。

    测量电推进电磁辐射信号的微波探针

    公开(公告)号:CN117723847B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410087565.1

    申请日:2024-01-22

    Abstract: 测量电推进电磁辐射信号的微波探针,解决了现有探针无法对电推进系统的微观等离子体不稳定性进行测量的问题,属于航天电推进领域。本发明的微波探针包括天线、保护层、参考电极和SMA接头;保护层设置在天线的外表面,天线的连接端穿过参考电极与SMA接头连接,参考电极设置在保护层一端,用于静电屏蔽;天线的长度为:#imgabs0#c为光速,fmax为天线所测频率上限,λs为波长缩短率。本发明应用于电推进系统的非接触式测量,避免了等离子体的干扰,可以准确测量电推进系统中推力器和空心阴极产生的电磁辐射信号;本发明在电磁辐射信号的极化方向上可以采用组合微波探针,测定极化方向和其随不稳定频移的变化,从而实现了极化方向的实时监视。

    一种微阴极电弧推力器
    126.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118757360A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410946394.3

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种微阴极电弧推力器,属于微阴极电弧推力器技术领域,包括从内到外依次嵌套设置的阴极、绝缘体和阳极,绝缘体的顶面中位于阴极和阳极之间的区域为斜面,阴极的顶面和阳极的顶面均不低于斜面的最高点,从而使得本发明不仅有沿绝缘体表面的放电通道L1,还有放电通道L2,且沿放电通道L2的放电形式是气体放电,且在气体放电的形式下绝缘体表面的导电涂层几乎不产生损耗;此外本发明还增大了极间离子与绝缘体的斜面产生碰撞的几率,而碰撞在绝缘体表面的金属离子更容易失去能量变为金属原子沉积在绝缘体表面从而形成新的导电涂层,从而能够降低微阴极推力器的阳极与阴极之间的阻抗,提高微阴极推力器的使用寿命和总冲量。

    一种微阴极电弧推力器
    127.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118757359A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410946383.5

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种微阴极电弧推力器,属于微阴极电弧推力器技术领域,包括阴极、绝缘体和阳极,所述绝缘体设于所述阴极与所述阳极之间,且所述绝缘体的顶面处于所述阳极和所述阴极之间的区域为斜面;所述阴极包括基体和设于所述基体顶面的加强体,所述斜面的一端与所述基体相连接,所述斜面的另一端与所述阳极相连接,所述阳极与所述阴极之间的最短距离位于所述阳极与所述加强体之间,且最短距离小于所述斜面的长度;以此使得本申请除有沿绝缘体表面的沿面放电通道L1外,还有气体放电通道L2,从而实现将阴极的烧蚀位置由基体与绝缘体的交界处转移到加强体上,从而增大阴极烧蚀面积,延长推力器的使用寿命,提高推力器的总冲量的技术效果。

    一种清洁能源高效灌溉系统
    128.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118575727A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410890904.X

    申请日:2024-07-04

    Abstract: 本发明公开一种清洁能源高效灌溉系统,涉及灌溉领域,系统包括:集储水装置,用于储存露水;等离子体水处理装置,与集储水装置连接,用于对所述露水进行处理,产生等离子体活性水;所述等离子体活性水中包括活性氧和活性氮;灌溉装置,与所述等离子体水处理装置连接,用于通过所述等离子体活性水对土壤进行灌溉;所述清洁供电模块,分别与所述集储水装置、所述等离子体水处理装置和所述灌溉装置连接,用于为所述集储水装置、所述等离子体水处理装置和所述灌溉装置提供清洁电能。本发明在一定程度上节约水资源、节约化肥及节约电能。

    用于监测空心阴极节流孔内自伴磁场的磁探针

    公开(公告)号:CN117907907B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410089875.7

    申请日:2024-01-22

    Abstract: 用于监测空心阴极节流孔内自伴磁场的磁探针,解决了现有线圈和传感器无法探测节流孔内部自伴生磁场的问题,属于航天电推进领域。本发明包括线圈、骨架和保护层;线圈缠绕在骨架上,保护层包裹在骨架和线圈的外表面,线圈接线端伸出,且在伸出口处做电磁屏蔽;线圈的匝数N根据磁探针需要探测到的电动势ε确定:#imgabs0#骨架采用耐热且硬度大的绝缘材料;保护层采用隔热、透波和防静电干扰的材料;磁探针的尺寸为毫米量级。本发明采用小直径的多线圈磁探针,使得磁探针的整体尺寸限制在了毫米量级,来实现对电推进电推进空心阴极孔区自伴生磁场的测量。

    一种等离子体活性水制备装置

    公开(公告)号:CN116081777B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202310106068.7

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种等离子体活性水制备装置,涉及等离子活性水制备领域,包括至少一根过水管道和多个等离子体发生装置,各过水管道均具有沿介质水的流动方向依次设置的进水口和出水口,各进水口均用于不断通入介质水,各出水口均用于不断排出活性水;多个等离子体发生装置用于沿介质水的流动方向分布,各等离子体发生装置均具有至少一个放电端,各放电端均能够伸入一个过水管道内,且各放电端位于过水管道内介质水的液面上方,各放电端均能够放电使过水管道内的介质水上方的气体电离形成等离子体。本发明提供等离子体活性水制备装置,能够提升等离子体活性水的制备效率。

Patent Agency Ranking