离子速度分布函数瞬时测量装置及方法

    公开(公告)号:CN103954789A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410203422.9

    申请日:2014-05-14

    Inventor: 王春生 邹佳荣

    Abstract: 离子速度分布函数瞬时测量装置及方法,属于离子速度分布函数测量技术领域。本发明是为了解决现有多栅探针测量方法需要不断改变可调电压来测量电流,以描绘离子分布函数,不能实时测量离子分布函数的问题。装置的直流电源为粒子提供加速电场,磁场线圈为经加速电场加速后的粒子提供偏转磁场,电荷收集板收集经偏转磁场改变运动方向的运动粒子;方法为由电荷收集板上不同粒子收集区域感应到的电流,获得不同位置的粒子束电流密度,从而获得实时的离子速度分布函数。本发明用于离子速度分布函数的瞬时测量。

    一种实现霍尔推力器等离子体束聚焦的外回路控制装置及方法

    公开(公告)号:CN101969737B

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201010264438.2

    申请日:2010-08-27

    CPC classification number: Y02E30/126

    Abstract: 一种实现霍尔推力器等离子体束聚焦的外回路控制装置及方法,它涉及霍尔推力器等离子体束聚焦技术。它解决了现有的霍尔推力器等离子体束聚焦的实现方法计算、调节复杂,且可控性较差的问题,本发明的装置包括外部供电回路系统、示波器、可变电阻、可调电感和可调电容;本发明的方法包括:首先启动霍尔推力器,并将其调节至稳定放电工作状态;然后启动示波器,并调节其显示比例和扫描时间,使示波器上能够显示出清晰的低频振荡信号;最后调节可变电阻、可调电感和可调电容的大小,使霍尔推力器内电压与电流波动之间的相角差为180°,实现霍尔推力器内等离子体束聚焦,完成霍尔推力器内等离子体束聚焦的控制。本发明适用于霍尔推力器等离子体束聚焦。

    铬锰系白口铁强效孕育剂
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1046195A

    公开(公告)日:1990-10-17

    申请号:CN89102096.9

    申请日:1989-04-08

    Abstract: 本发明提出一种新的铬锰系白口铁强效孕育剂,其主要成分包括Fe、C、Cr三种元素,其相对含量根据孕育的铬锰系合金的成分不同而定。孕育剂的金相组织状态为M7C3和M3C,采用该孕育剂对铬锰系白口铁进行孕育变质处理,可以细化、弧立碳化物,提高白口铁的硬度,冲击韧性和抗弯强度,具有很好的孕育效果。

    角向速度连续可调的等离子体射流源及该射流源的使用方法

    公开(公告)号:CN103945632B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410198663.9

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 角向速度连续可调的等离子体射流源及该射流源的使用方法,涉及一种等离子体射流源。它是为了解决现有等离子体射流源角向速度不能够连续可调,且达不到高密度、高角向速度的问题。本发明所述的角向速度连续可调的等离子体射流源及该射流源的使用方法,把传统的圆柱形霍尔等离子体射流源改进为圆环形,并在该圆环形霍尔等离子体射流源基础上增加角向加速器,保证了高角向速度;同时电源给励磁线圈电流能够生成磁通,通过改变励磁线圈电流的大小和方向能够使霍尔等离子体射流源和角向加速器通道内的磁场连续可调。本发明所述的角向速度连续可调的等离子体射流源及该射流源的使用方法,对等离子体质量分离器等多种工程设备的研制具有重要的意义。

    常压下低温等离子体密度参数的诊别方法

    公开(公告)号:CN103048522B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201310010841.6

    申请日:2013-01-11

    Abstract: 常压下低温等离子体密度参数的诊别方法,属于等离子体领域,本发明为解决现有等离子体诊断方法在其测量过程中精确度低、效率差、对环境要求较高、使用寿命短、成本相对昂贵等一系列问题。本发明方法包括以下步骤:步骤一、用电压互感器检测放电通道内气体压降Ug(t);步骤二、用电流互感器检测为传导电流jc(x,t);步骤三、根据步骤一获取的放电通道内气体压降Ug(t)和传导电流jc(x,t)获取总的放电电流jT;步骤四、根据步骤三获取的总的放电电流jT获取等离子体密度n(t);步骤五、获取离散化等离子体密度nm+1(t),以实现对等离子体密度参数的诊别。

    高频电磁场条件下的束缚等离子体聚集器及采用该聚集器实现的聚集方法

    公开(公告)号:CN103974517A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410219015.7

    申请日:2014-05-22

    Abstract: 高频电磁场条件下的束缚等离子体聚集器及采用该聚集器实现的聚集方法,涉及飞行器测控技术领域。本发明是为了解决目前缺少获得高频电磁场条件下的束缚等离子体装置的问题。所述等离子体发生器位于真空腔体一端,真空腔体另一端有一个真空泵系统,另一个真空泵系统位于真空腔体中部,在两个真空泵系统之间有两个谐振器,每个谐振器谐振腔分别通过管道与高频电磁信号发生器的电磁信号发送端连通,在真空腔体外缠绕有多组电磁线圈;采用两个真空泵系统将密封腔内的气压抽成真空,再采用等离子体发生器向腔内喷射等离子,采用高频电磁信号发生器和多个电磁线圈使腔内等离子体在高频微波信号和电磁场的作用下产生高频电磁场,利用两个谐振器来调整高频电磁场的基本参数。

    微波与弱磁等离子体相互作用的测试装置

    公开(公告)号:CN103968882A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410219186.X

    申请日:2014-05-22

    Abstract: 微波与弱磁等离子体相互作用的测试装置,涉及一种测试装置。为了解决目前缺少获得微波与等离子体相互作用的装置的问题。它的微波源产生的微波输出给铁氧体绝缘衰减器,铁氧体绝缘衰减器输出的微波输入给定向耦合器,定向耦合器输出的微波经真空微波窗透射后输入至第一段波导管的一个端口,第一段波导管的另一个端口通过活塞与过度锥体管的窄端口连通,过度锥体管的宽端口与第二段波导管的一个端口连通,第二段波导管的另一个端口固定有吸波负载,所述吸波负载的下方设置有真空泵系统;在过度锥体管与吸波负载之间的第二段波导管内依次设置有等离子体发生器和探针系统。它用于测量微波与弱磁等离子体相互作用的实验参数。

    磁通密度连续可调均匀轴向磁场的产生装置及该装置产生连续可调均匀轴向磁场方法

    公开(公告)号:CN103943304A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410198665.8

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 磁通密度连续可调均匀轴向磁场的产生装置及该装置产生连续可调均匀轴向磁场方法,涉及构建特殊位形磁场的技术领域。解决了现有磁通密度轴向磁场产生装置结构复杂和现有磁通密度轴向磁场产生装置和方法产生的磁场不稳定,不可调的问题。本发明的内线圈环绕在圆柱铁芯上,两个圆形内磁极分别固定在圆柱铁芯的两端,两个圆形环外磁极分别固定在圆筒形外壳的两端,外线圈固定在圆筒形外壳的内侧,且外线圈成圆环形缠绕排列,圆筒形外壳同轴套在圆柱铁芯的外侧,两个圆形环外磁极分别与两个圆形内磁极位于同一平面,且两个圆形环外磁极与两个圆形内磁极不相连;电源同时为外线圈和内线圈提供电流。本发明适用于产生连续可调均匀轴向磁场。

    一种航天动力锂离子电池的温度控制装置

    公开(公告)号:CN101267056A

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200810064472.8

    申请日:2008-05-09

    Abstract: 一种航天动力锂离子电池的温度控制装置,它涉及锂离子电池。它解决了相变材料中添加石墨以及金属粉末或削片来降低电池组温度时,尤其在航天器发射时剧烈的震荡,高达10倍的重力加速度,空间辐射,高速围绕星球旋转的情况下添加物在相变材料中难以保持均匀分布的问题,如添加物的沉降,聚集现象,影响导热性能,以致缩短电池的使用寿命。本发明的导热丝(3)纵向和横向交叉设在相变材料(2)内,导热丝(3)的端部固定在外壳(1)的内壁或单电池(4)的外壁上。本发明在考虑到重量因素的前提下,在相变材料内纵向和横向设置导热丝(3),能快速的传递热量,有效的降低了电池的温度,减小各单体电池间的温差。

    离子速度分布函数瞬时测量装置及方法

    公开(公告)号:CN103954789B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410203422.9

    申请日:2014-05-14

    Inventor: 王春生 邹佳荣

    Abstract: 离子速度分布函数瞬时测量装置及方法,属于离子速度分布函数测量技术领域。本发明是为了解决现有多栅探针测量方法需要不断改变可调电压来测量电流,以描绘离子分布函数,不能实时测量离子分布函数的问题。装置的直流电源为粒子提供加速电场,磁场线圈为经加速电场加速后的粒子提供偏转磁场,电荷收集板收集经偏转磁场改变运动方向的运动粒子;方法为由电荷收集板上不同粒子收集区域感应到的电流,获得不同位置的粒子束电流密度,从而获得实时的离子速度分布函数。本发明用于离子速度分布函数的瞬时测量。

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