一种基于微波增强的液体工质等离子体推力器

    公开(公告)号:CN111173698B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201811330707.3

    申请日:2018-11-09

    Abstract: 本发明提供了一种基于微波增强的液体工质等离子体推力器,包括设置在陶瓷通道底端的微波谐振腔、伸入至微波谐振腔内部的毛细针尖供液管、为微波谐振腔提供微波的微波发射器、推力器底板和推力器外壳,微波谐振腔通过绝缘陶瓷固定安装在推力器底板上,微波谐振腔的底部作为阳极,在陶瓷通道出口处设置阴极,推力器底板固定在推力器外壳上,在推力器外壳内设有环形永磁体,环形永磁体为三级结构,相邻两级之间设有磁尖端,三级环形永磁体的充磁方向为轴向。本发明通过毛细针尖结构实现液体工质的供给,通过微波谐振使工质汽化预电离,在保持了会切场推力器长寿命的同时,大大提高了推力器的工质利用率和整体效率,实现电推力器在低功率下的高性能。

    一种微波增强辅助电离的会切场推力器

    公开(公告)号:CN111765058A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN201910259148.X

    申请日:2019-04-02

    Inventor: 刘辉 曾明 于达仁

    Abstract: 本发明提出了一种微波增强辅助电离的会切场推力器,属于电推力器领域,特别是涉及一种微波增强辅助电离的会切场推力器。解决了会切场推力器小型化过程中难以克服的工质利用率不足、效率低下、调节精度低等的问题。它包括SMA微波输入接口、阳极、供气管、谐振天线、永磁环、放电通道、微波谐振腔和磁尖端导磁环。它主要用于会切场推力器的微波增强辅助电离。

    基于螺旋热解器和流化床气化器的低阶燃料低温气化装置

    公开(公告)号:CN107400539B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201710813279.9

    申请日:2017-09-11

    Abstract: 基于螺旋热解器和流化床气化器的低阶燃料低温气化装置,属于低阶燃料的气化领域。电机一动力输出轴与齿轮变速箱动力输入轴传动连接,一级螺旋热解器与关风器通过齿轮变速箱相互耦合,一、二级螺旋热解器螺旋轴之间通过联轴器连接,二级螺旋热解器与流化床气化器连通;二级螺旋热解器上部设有水蒸气入口;流化床气化器与旋风分离器连通,流化床气化器与进气系统连通,排渣管与流化床气化器底部连通;旋风分离器与一级回料管连通,一级回料管与螺旋回料器连通,螺旋回料器与二级回料管连通,二级回料管与二级螺旋热解器连通。本发明利用热解焦原位催化裂解部分焦油及复吸碱金属和碱土金属催化煤焦低温气化,实现了低阶燃料的高效低温气化。

    一种变截面通道构型的圆柱形霍尔推力器

    公开(公告)号:CN109707584B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201910145968.6

    申请日:2019-02-27

    Abstract: 本发明提供的一种变截面通道构型的圆柱形霍尔推力器,包括:永磁体、内磁芯、导磁底座、导磁件、出口磁极、陶瓷通道和阳极,永磁体、导磁件和出口磁极均为环形件且同轴,内磁芯竖直设置且位于永磁体的内部,内磁芯的上下两端分别连接陶瓷通道和导磁底座,出口磁极、导磁件和导磁底座由上至下依次连接,出口磁极滑动连接于导磁件和陶瓷通道的上沿,陶瓷通道位于导磁件的内部,陶瓷通道的上游部分为直通道,下游部分为变截面通道,阳极设置于陶瓷通道的底部。本发明在不影响工质电离程度的基础上,解决了现有的圆柱形霍尔推力器等离子体与壁面作用加剧导致性能下降的问题,延长了推力器寿命,且相对现有的圆柱形霍尔推力器大幅减重。

    一种推力大范围连续可调的微牛级快速响应场发射推力器

    公开(公告)号:CN109751214B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201910228765.3

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 一种推力大范围连续可调的微牛级快速响应场发射推力器,属于航天微电推进领域,本发明为解决传统针尖式场发声发射推力器通过调节流量改变推力存在响应速度慢的问题。本发明方案:高压电极组设置在上部外壳、下部外壳交界处,k个发射极的根部均穿过高压电极组并浸入至对应的推进剂储罐中,每个推进剂储罐设置一个流量控制器;k个发射极分为m组阵列,高压电极组由m个高压电极板堆叠而成,每相邻两层高压极板之间均设置一层高压绝缘板以实现绝缘;同一阵列中的发射极统一由一块高压电极板实现外部供电,不同阵列中的发射极由不同的高压电极板实现外部供电;通过对m个高压电极板的电压等级的独立调节来实现推力的大范围连续输出。

    一种燃油稳定超细雾化喷嘴及雾化方法

    公开(公告)号:CN111189045A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010055542.4

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本发明属于液体燃料燃烧技术领域,公开了一种燃油稳定超细雾化喷嘴及雾化方法,液体燃料通过喷管进入,并且经过雾化片;雾化片采用多孔材料中有序贯通的大孔材料,孔隙率为50%及以下,单孔孔径为20μm及以下,对液体燃料进行雾化;雾化完成后,从端盖前端的开孔喷出。本发明中喷嘴雾化片的材料采用有序贯通性的多孔大孔雾化,不仅提高了雾化质量,使雾化后的液滴粒径远小于传统的机械加工喷嘴,达到超细雾化的效果,同时减少了喷嘴精密机械加工的工作,更能够克服运行参数;尤其是二次雾化参数对雾化效果的影响,保证了雾化质量的稳定性。

    一种基于微波增强的液体工质等离子体推力器

    公开(公告)号:CN111173698A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201811330707.3

    申请日:2018-11-09

    Abstract: 本发明提供了一种基于微波增强的液体工质等离子体推力器,包括设置在陶瓷通道底端的微波谐振腔、伸入至微波谐振腔内部的毛细针尖供液管、为微波谐振腔提供微波的微波发射器、推力器底板和推力器外壳,微波谐振腔通过绝缘陶瓷固定安装在推力器底板上,微波谐振腔的底部作为阳极,在陶瓷通道出口处设置阴极,推力器底板固定在推力器外壳上,在推力器外壳内设有环形永磁体,环形永磁体为三级结构,相邻两级之间设有磁尖端,三级环形永磁体的充磁方向为轴向。本发明通过毛细针尖结构实现液体工质的供给,通过微波谐振使工质汽化预电离,在保持了会切场推力器长寿命的同时,大大提高了推力器的工质利用率和整体效率,实现电推力器在低功率下的高性能。

    一种推力大范围连续可调的微牛级快速响应场发射推力器

    公开(公告)号:CN109751214A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910228765.3

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 一种推力大范围连续可调的微牛级快速响应场发射推力器,属于航天微电推进领域,本发明为解决传统针尖式场发声发射推力器通过调节流量改变推力存在响应速度慢的问题。本发明方案:高压电极组设置在上部外壳、下部外壳交界处,k个发射极的根部均穿过高压电极组并浸入至对应的推进剂储罐中,每个推进剂储罐设置一个流量控制器;k个发射极分为m组阵列,高压电极组由m个高压电极板堆叠而成,每相邻两层高压极板之间均设置一层高压绝缘板以实现绝缘;同一阵列中的发射极统一由一块高压电极板实现外部供电,不同阵列中的发射极由不同的高压电极板实现外部供电;通过对m个高压电极板的电压等级的独立调节来实现推力的大范围连续输出。

    一种阳极-冷气推力器结合供气会切磁场等离子体推力器

    公开(公告)号:CN108005868A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711230035.4

    申请日:2017-11-29

    CPC classification number: F03H1/0081

    Abstract: 一种阳极-冷气推力器结合供气会切磁场等离子体推力器,属于航天技术和低温等离子体领域,本发明为解决解决现有会切磁场推力器难以有效产生小于100微牛推力问题。本发明包括放电通道、导磁环、第一永磁体、阳极、导磁环导热片、第二永磁体和外壳,放电通道的底部设置有阳极,放电通道的外侧壁与外壳之间、从底部至放电出口依次设置两块永磁体,两块永磁体之间设置有导磁环和导磁环导热片,两块永磁体与放电通道的外侧壁之间留有气隙;还包括冷气推力器;阳极为中空结构,冷气推力器设置在阳极的内腔,冷气推力器可以单独工作,用于产生微牛级推力;放电通道为变截面通道,通道半径从放电出口向底部逐渐缩小,放电通道侧壁的纵截面为直角梯形。

    一种高钠煤预处理的方法
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106281565A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610804048.7

    申请日:2016-09-06

    CPC classification number: C10L9/02 C10L9/06

    Abstract: 一种高钠煤预处理的方法,属于煤炭预处理技术领域。本发明的方法在预处理阶段将煤中无机钠转化有机钠,再脱除无机钠,这样既可以解决无机钠的挥发问题,也可以充分利用有机钠的催化作用。方法是:用氧化气体氧化煤,所述的煤为高钠煤,在煤表面生成易与钠离子结合的含氧官能团,将含有含氧官能团的煤送入碱液中进行离子交换,使煤中无机钠溶于碱液在碱性条件下与含氧官能团发生离子交换转化为催化活性更强的有机钠。最后对煤进行水洗,除去可溶于水的无机钠和氯离子。本发明既可将高钠煤中的无机钠转化为有机钠,提高了钠的催化活性,同时实现无机钠的脱除,可减少在高温下煤中钠的挥发而带来的危害。

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