适用于空间碎片防护结构的高性能材料优选方法

    公开(公告)号:CN111152941A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010004519.2

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种适用于空间碎片防护结构的高性能材料优选方法,包括以下步骤:a.选择防护材料,并查表得到该材料的雨果尼奥及热动力学参数,b.根据冲击压力准则、内能转化准则、最小厚度准则、动能吸收准则对防护材料进行筛选,得到优选材料。本发明中,通过深入分析超高速撞击作用下防护材料的防护机理,综合考虑防护材料力学和热动力力学特性,将防护材料的冲击压力、内能转化、最小厚度、动能吸收特性作为优选准则,结合能够定量表征防护材料波阻抗特性和热力学特性的性能系数模型,获得了适用于空间碎片防护结构的高性能材料优选方法,不仅可以实现对多种防护材料的优选,有效降低材料选择花费的试验成本,还可以为新型高性能防护材料的设计与制备提供理论指导。

    用于航天器的伞型空间碎片或微流星体防护装置

    公开(公告)号:CN108516109B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201810272904.8

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器的伞型空间碎片或微流星体防护装置,包括伞型防护罩,可伸缩弹簧以及可控铰链,其中,伞型防护罩由多块三角形防护面板紧密拼接成伞状结构,每块板内侧均通过侧支撑杆与主支撑杆上滑动设置的可控滑筒连接,随着空间碎片或微流星体的撞击,伞型防护罩可沿着可控滑筒在主支撑杆上的滑动而改变防护罩的倾斜方向,降低撞击损伤。本发明大大降低空间碎片对防护罩直接的所用力,增加防护罩对空间碎片缓冲时间,提高了对空间碎片的防护能力,防护能力最高提升40倍以上。

    电阻型的空间碎片探测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN108459351B

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201810272902.9

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种电阻型的空间碎片探测装置,包括探测壳体、第一膜组、第二膜组以及压电效应检测层,其中,第一膜组与第二膜组结构相同,且分别由两层聚合物薄膜叠置而成,每层聚合物薄膜都在聚合物薄膜上镀制有等间距的平行金属导电线且相邻膜层之间的金属导电线是相互垂直的,形成正方形的格子密排结构。本发明也公开了利用该探测装置进行空间碎片探测的方法。本发明结构简单、控制方便,能实现对空间碎片大小、速度、方向以及质量的探测。

    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。

    用于航天器的伞型空间碎片或微流星体防护装置

    公开(公告)号:CN108516109A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810272904.8

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器的伞型空间碎片或微流星体防护装置,包括伞型防护罩,可伸缩弹簧以及可控铰链,其中,伞型防护罩由多块三角形防护面板紧密拼接成伞状结构,每块板内侧均通过侧支撑杆与主支撑杆上滑动设置的可控滑筒连接,随着空间碎片或微流星体的撞击,伞型防护罩可沿着可控滑筒在主支撑杆上的滑动而改变防护罩的倾斜方向,降低撞击损伤。本发明大大降低空间碎片对防护罩直接的所用力,增加防护罩对空间碎片缓冲时间,提高了对空间碎片的防护能力,防护能力最高提升40倍以上。

    电阻型的空间碎片探测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN108459351A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810272902.9

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种电阻型的空间碎片探测装置,包括探测壳体、第一膜组、第二膜组以及压电效应检测层,其中,第一膜组与第二膜组结构相同,且分别由两层聚合物薄膜叠置而成,每层聚合物薄膜都在聚合物薄膜上镀制有等间距的平行金属导电线且相邻膜层之间的金属导电线是相互垂直的,形成正方形的格子密排结构。本发明也公开了利用该探测装置进行空间碎片探测的方法。本发明结构简单、控制方便,能实现对空间碎片大小、速度、方向以及质量的探测。

    卫星场致发射电推进器的发射体制备方法

    公开(公告)号:CN103606499B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201310511888.0

    申请日:2013-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种卫星场致发射电推进发射体的制备方法,该方法利用化学气相沉积(CVD)方法在多孔氧化铝模板(AAO)内生长碳纳米管,并通过等离子处理和化学刻蚀方法,除去氧化铝模板表面的碳,并将碳纳米管从氧化铝中暴露出来,而形成针孔状发射体阵列。该方法可以制备分布均匀、大小均一、发射体顶部曲率半径20nm‑500nm的碳纳米管发射体阵列,将其作为场致发射电推进器(FEEP)的发射体与推进器储箱相连,在推进器中正负电极所产生的电场下,就可以将推进器储箱内的液态金属通过该发射体发射出去,形成推力。该方法即可实现纳米尺度的FEEP推进器的发射体。

    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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