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:CN111776253A

    公开(公告)日:2020-10-16

    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。

    基于电光调制的旋叶式表面电位测量装置

    公开(公告)号:CN106970273B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201710201796.0

    申请日:2017-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于电光调制的旋叶式表面电位测量装置,包括激光器、光纤、电光调制器、旋转叶片、固定叶片等,当对被测表面进行电位测量时,在被测带电体的作用下,当接地旋转叶片旋转时,周期性地遮盖或打开固定叶片,使固定叶片感应出持续的交流信号,并输出至电光调制系统进行检测,激光器发出的光传输至电光调制器,经由所加载的交流信号调制后传输至光电探测器转换为电信号,最终通过信号显示输出装置将电信号进行输出观测,并通过计算最终获得被测物体表面的电位值。本发明将旋叶式测量方法与集成光波导技术相结合,最终实现高灵敏度、高稳定度和高精度的表面电位测量。

    碳纳米管原子氧探测器及其制造方法

    公开(公告)号:CN109307691A

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201811406448.8

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种空间原子氧的碳纳米管探测器,包括基底、碳纳米管层、电极,其中碳纳米管层设置在基底中间,碳纳米管层的两端各镀上电极,通过测量两电极之间的电阻变化来探测空间氧原子的注量。本发明也公开了一种该探测器的制造方法。本发明的薄膜电阻测量原子氧探测器结构简单,且碳纳米管膜厚度可以控制,具有长的使用寿命。

    卫星场致发射电推力器发射体的性能测试装置

    公开(公告)号:CN106680612A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510765288.6

    申请日:2015-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种卫星场致发射电推力器发射体的性能测试装置,包括一真空装置,真空装置内设置金属正电极和金属负电极,负电极与高压直流源的负极电连接,正电极的底部设置在加热装置上,同样与直流源的正极电连接,加热装置对金属负电极加热,负电极上还设置有与真空装置外的测温装置电连接的铂电阻,其中,测试时,根据测温装置显示的温度,调节稳压直流源,将发射体加热至所需温度,使发射体中的工质充分熔化,通过高压直流源使金属正负电极之间的电压稳定提高,并通过电流表测量回路中的电流,得到发射电流及开启电压等测试结果。

    基于集成光波导的双探针电场测量装置

    公开(公告)号:CN106680595A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510765269.3

    申请日:2015-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于集成光波导的双探针电场测量装置,包括激光器、M-Z型集成光波导传感器,光电转换装置,前置放大器,双电子探针,数据处理及传输系统和位于集成光波导传感器内的一对信号电极,其中,激光器通过光纤传输至M-Z型集成光波导传感器,经其调制后由光纤传输给光电转换装置转换为电信号,再经过前置放大器放大输出至数据处理及传输系统,双电子探针之一通过绝缘杆与M-Z型集成光波导传感器中的一对信号电极之一连接,另一个电子探针通过绝缘杆与信号电极中的另一个连接,一对信号电极相对并列设置于M-Z型集成光波导传感器内光波导的两侧。

    真空条件下单颗粒粘附力和带电量的测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN103983381B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410238965.4

    申请日:2014-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种真空条件下单颗粒与平板材料之间粘附力和颗粒带电量的测试系统,包括真空容器,真空容器内的一对平行电极板,两电极分别通过导线与真空容器外的直流电源电连接并通过该电源加载电压,使两电极之间产生均匀电场,真空容器内还设置有紫外光源或电子枪使单颗粒荷电,真空容器外还设置有颗粒运动摄录装置。本发明还公开了测试方法。与现有技术相比,本发明的测试系统的测试环境与真实环境较接近,测试结果符合度较好,且测试装置简单,在任何真空容器中均可实施,无需使用昂贵的原子力显微镜,也无需对探针区域做真空改造。

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