一种空心阴极腐蚀速率的在线监测方法及空心阴极触持极寿命的获得方法

    公开(公告)号:CN107607464A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710860421.5

    申请日:2017-09-21

    Abstract: 一种空心阴极腐蚀速率的在线监测方法及空心阴极触持极寿命的获得方法,涉及航天推进器的空心阴极寿命的评估技术,为了解决现有空心阴极腐蚀速率和触持极寿命的评估方法误差大的问题。采用两个离子能量分析仪进行采集,分别得到具有单峰和双峰的离子能量分布图,获得离子霰弹流的能量分布图,参考目标靶材的溅射数据库,得到各点溅射产额,加权平均,得出等效溅射产额,根据等效溅射产额和放电电流得到空心阴极的腐蚀速率,根据等效溅射产额得到溅射加速因子,根据加速因子获得实际耦合放电时空心阴极触持极寿命。本发明适用于在线监测空心阴极腐蚀速率及评估空心阴极触持极寿命。

    一种基于磁环境的霍尔推力器的空心阴极安装优化方法

    公开(公告)号:CN106499603A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611044860.0

    申请日:2016-11-24

    CPC classification number: F03H1/0081

    Abstract: 一种基于磁环境的霍尔推力器的空心阴极安装优化方法,涉及提高霍尔推力器效率的方法,为了解决现有提高霍尔推力器效率的方法单一,无法进一步提高霍尔推力器效率的问题。测定空心阴极电势降最低时所对应的磁感应强度B0;确定霍尔推力器的磁感应强度为B0的磁场等强度线的坐标集{(r,z)};从坐标集{(r,z)}中选择有利于延长空心阴极寿命的坐标(r0,z0);放置空心阴极,使空心阴极的出口置于(r0,z0)处;调整空心阴极角度,使空心阴极的轴线与(r0,z0)处的磁感线相切。本发明适用于提高霍尔推力器的效率。

    具有内芯的用于航天器自持空心阴极的发射体

    公开(公告)号:CN103311066A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310215998.2

    申请日:2013-06-03

    Abstract: 具有内芯的用于航天器自持空心阴极的发射体,它涉及一种自持空心阴极的发射体。该发射体解决发射体材料及阴极其他部件温度高、蒸发速率大导致阴极寿命短的问题。方案一:圆管内设有圆柱形芯体且二者同轴设置,圆管的底端面、圆柱形芯体的底端面和二个连接体的底端面在同一平面上,圆柱形芯体通过二个连接体与圆管的侧壁连接且三者制成一体;方案二:芯板沿径向设在圆管内且二者制成一体,芯板的底端面与圆管的底端面在同一平面上;方案三:圆管内设有圆台形芯体且二者同轴设置,圆管的底端面、圆台形芯体的大直径端面和二个连接体的底端面在同一平面上,圆台形芯体通过二个连接体与圆管的侧壁连接且三者制成一体。本发明用于航天器中。

    一种空间电推进空心阴极的电气绝缘结构

    公开(公告)号:CN218325112U

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202223032271.4

    申请日:2022-11-15

    Abstract: 一种空间电推进空心阴极的电气绝缘结构,涉及航空航天领域中空间电推进用的电气绝缘结构领域。本实用新型是为了解决传统空心阴极通过绝缘陶瓷钎焊的方式进行电气绝缘,进而导致难以进行拆卸的问题。本实用新型所述的一种空间电推进空心阴极的电气绝缘结构,底层片的边缘开有两个镜像对称设置的凹弧形槽,底层片与所述顶层片的外轮廓相同,顶层片、中层片和底层片同心层叠设置构成绝缘体,顶层片上开有T字形槽孔,绝缘体开有中心孔和八个螺纹孔,八个螺纹孔包括一个加热负连接孔、一个触持极接线孔、五个固定孔和一个加热正连接孔。本实用新型便于安装拆卸,方便实验过程中对空心阴极的拆卸、检测和维修。

    压电节流阀及卫星用电推进流量控制装置

    公开(公告)号:CN218413294U

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202223032253.6

    申请日:2022-11-15

    Abstract: 压电节流阀及卫星用电推进流量控制装置,涉及航天卫星电推进流量稳定控制技术领域。本实用新型是为了解决电推进的供气系统中的节流元件存在响应慢、功耗高、体积大、发热量大且调节精度低的问题。本实用新型所述的压电节流阀,包括:压电陶瓷和外壳,所述压电陶瓷为圆柱形,所述外壳为圆筒形,所述外壳同轴套接在所述压电陶瓷外、且二者之间留有空隙,所述空隙为工质气体的流通通道。利用压电材料的逆压电效应,在外加电场的作用下发生体积变形,且这种形变具有纳米级的精确分辨特点,因此能够用于精确控制节流元件的通流面积,进而实现对微流量的高稳定精确控制。

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