航天器空间环境效应在轨监测装置

    公开(公告)号:CN114280987A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111524203.7

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明公开了航天器空间环境效应在轨监测装置,所述监测装置包括有电气接口,用以与载荷舱相连,所述监测装置还包括有:元器件总剂量效应监测模块,通过PMOS对空间环境辐射剂量进行监测,同时对VDMOS器件的辐射效应进行在轨监测;太阳电池辐射效应监测模块,为新型电池材料及国产器件的空间应用提供在轨验证手段。本发明中,通过多个特定的监测模块可实现对MOS器件总剂量、太阳电池辐射效应、碎片撞击诱发放电效应与单粒子效应的空间环境效应的监测功能,以此可通过空间环境效应在轨数据与地面试验数据的对比、分析、融合可验证地面试验方法的有效性,为地面试验方法的改进提供支撑,促进试验技术的发展。

    基于拉曼光谱的中子辐射剂量探测方法

    公开(公告)号:CN111158038A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010004363.8

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本申请公开了一种基于拉曼光谱的中子辐射剂量探测方法,该探测方法包括将附着于衬底表面的转换体材料放置于慢中子辐照环境中,利用拉曼激光器激发转换体材料,并测量转换体材料中子辐射后的拉曼光谱;进而,对比转换体材料中子辐射后的拉曼光谱与标定剂量表中拉曼光谱的特征峰偏移量,确定慢中子辐照环境中的中子辐射剂量。本申请实施例通过测量在中子辐射环境下转换体材料的拉曼光谱,并将该拉曼光谱的特征峰与标定剂量表中拉曼光谱的特征峰进行比对得到特征峰偏移量,从而确定中子辐射剂量,灵敏度高,提高了检测效率。

    粉尘摩擦副结构及使用该结构的真空粉尘摩擦磨损试验机

    公开(公告)号:CN104122200B

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201310145514.1

    申请日:2013-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种粉尘摩擦副结构以及使用于真空环境下的具有该结构的粉尘摩擦磨损试验机。该结构包括上试件、下试件试件内定位环、下试件外定位环、试样台底座等。内定位环依靠内部凹槽内设置的螺钉固定到试样台底座上,外定位环上设置有定位孔,通过试样台底座上对应设置的定位销进行两者的孔销配合连接,下试件为圆环体,固定卡设在内外定位环之间,上试件机械固定到摩擦磨损机的加载轴上,上试件的圆环与下试件的圆环紧密接触,并处于下试件两定位环形成的凹槽中,两圆环接触部分中设置有粉尘。本发明的结构采用环块对磨方式,确保试验过程中粉尘始终保持在两对磨面间,采用该结构的摩擦试验机能使试验机与真空系统相互独立,占用空间少,方便灵活且成本低廉。

    用于空间站的空间环境多功能防护材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103774066A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410019477.4

    申请日:2014-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于空间站的空间环境多功能防护材料,以碳纳米管阵列为基础,通过阵列表面放置的金属材料使其加热熔化或通过阵列表面倒上的渗入液体聚合物材料并利用毛细作用使碳纳米管之间的间隙中填充充满入液态金属或液体聚合物基体材料后固化。此外,也公开了一种该防护材料的制备方法。本发明基于单根碳纳米管有着极高的力学性能且碳纳米管阵列因碳纳米管都是同一方向取向的,同时填入的金属或聚合物材料起到结构力学性能增强作用。该复合材料具有很高的力学性能,是良好的防碎片材料,后续在碳纳米管内填入的高防辐射材料又并能够起到很好的防空间高能粒子辐射的作用,从而使该材料具备同时防护多种空间环境的功能。

    利用空间等离子体的航天器推进膜结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN111776253B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202010696766.3

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本申请公开了一种利用空间等离子体的航天器推进膜结构及其制备方法,航天器推进膜结构包括金属膜、纳米线材料层和绝缘介质层,金属膜与航天器结构地相连,所述绝缘介质层的表面镀有二次电子发射系数、光电子发射系数高的涂层材料。当航天器在轨运行时,航天器结构地被空间等离子体环境充至负电位。而在空间电子和光子的轰击下,推进膜结构表面被充至高电位,推进膜结构表面与航天器结构地间产生电位差。在该电位差下,纳米线材料层开始发射电子,形成射向空间中的电子流,航天器获得反推推力。空间中航天器上绝缘膜表面与航天器结构地间反向电位梯度可以达到数千伏,发射电流更大,每平方米可以获得牛级推力,推进效果极为明显。

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