霍尔推力器导热支架及含有该支架的霍尔推力器

    公开(公告)号:CN112483341B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202011345120.7

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 霍尔推力器导热支架及含有该支架的霍尔推力器,涉及霍尔推力器的散热结构。本发明是为了解决现有高比冲高功率霍尔推力器热稳定性差的问题。本发明所述的霍尔推力器导热支架,包括长度相同且同轴内外嵌套设置的两个圆筒,两个圆筒的同一端通过底板相连,底板上设有多个通孔,两个圆筒的筒壁上均开有多条一端开口且另一端封闭的缝隙,多条缝隙沿所在圆筒周向均匀排布、且缝隙走向与所在圆筒轴向相同,缝隙的开口端与所在圆筒的开口端贯通。本发明将大部分壁面沉积热流传导至霍尔推力器散热能力较强的外部构件上,减小霍尔推力器内部磁路热量沉积,并增强其整体散热能力,最终提高霍尔推力器的整体热稳定性。

    一种低功率空心阴极推进系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115163439A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210868059.7

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 一种低功率空心阴极推进系统,解决了现有推进系统难以小型化的问题,属于航天推进系统领域。本发明包括空心阴极、阳极、磁场和放电通道;空心阴极包括触持极、阴极管、发射体和钨顶;触持极具有出射孔,发射体嵌套在阴极管内部,钨顶焊接在阴极管顶部,钨顶中心设有节流孔,节流孔与出射孔位置相对;放电通道为直筒型,设置在空心阴极的一侧,气体工质从阴极管一端供入,依次经过发射体、钨顶的节流孔、触持极的出射孔后,从放电通道的端部进入放电通道内部,阳极位于放电通道端部,磁场由永磁铁励磁,放电通道内的电子在磁场与电场的作用下产生霍尔漂移,产生轴向电场加速离子;阴极管作为触持极和阳极的阴极。

    霍尔推力器导热支架及含有该支架的霍尔推力器

    公开(公告)号:CN112483341A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011345120.7

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 霍尔推力器导热支架及含有该支架的霍尔推力器,涉及霍尔推力器的散热结构。本发明是为了解决现有高比冲高功率霍尔推力器热稳定性差的问题。本发明所述的霍尔推力器导热支架,包括长度相同且同轴内外嵌套设置的两个圆筒,两个圆筒的同一端通过底板相连,底板上设有多个通孔,两个圆筒的筒壁上均开有多条一端开口且另一端封闭的缝隙,多条缝隙沿所在圆筒周向均匀排布、且缝隙走向与所在圆筒轴向相同,缝隙的开口端与所在圆筒的开口端贯通。本发明将大部分壁面沉积热流传导至霍尔推力器散热能力较强的外部构件上,减小霍尔推力器内部磁路热量沉积,并增强其整体散热能力,最终提高霍尔推力器的整体热稳定性。

    一种微塑料降解处理系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120024958A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510180108.1

    申请日:2025-02-19

    Abstract: 本申请公开了一种微塑料降解处理系统,涉及微塑料处理领域,该系统包括等离子体活性水制备装置、水体中微塑料降解装置、监测控制装置和供电装置;所述等离子体活性水制备装置包括等离子体发生器和集水装置;所述等离子体发生器用于产生等离子体;所述等离子体在所述集水装置中进行等离体子活化,得到等离子体活化水;所述集水装置与所述水体中微塑料降解装置连接;所述监测控制装置分别与所述等离子体活性水制备装置和水体中微塑料降解装置连接;所述供电装置分别与所述等离子体发生器、所述水体中微塑料降解装置和所述监测控制装置连接。本申请能提高微塑料降解效率。

    一种无工质阴极的加热方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120007548A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510365074.3

    申请日:2025-03-26

    Abstract: 本申请属于空间电推进领域,具体涉及一种无工质阴极的加热方法,采用恒压模式和恒功率模式对无工质阴极进行加热,将加热过程划分为多个阶段,根据每个阶段的期望功率计算加热电压,并在相应的加热下加热一段时间;当完成多阶段的恒压加热后转为恒功率加热模式,调整无工质阴极加热电压,使调整后的无工质阴极加热功率等于设定的额定加热功率;该方法能有效降低无工质阴极加热的热不稳定性,强化阴极的工作性能;恒功率加热模式由于输入的加热功率始终为一个恒定值,无工质阴极的温度随着时间的推移最终会因为热力学的第零定律即热平衡定律而趋于稳定,进而降低了由于无工质阴极热性能引起的热不稳定性和噪声。

    一种双频激励调控活性组分的活化水制备装置和方法

    公开(公告)号:CN116425268B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202310382604.6

    申请日:2023-04-12

    Abstract: 本发明公开一种双频激励调控活性组分的活化水制备装置和方法,涉及活化水制备技术领域,装置包括:中控模块、双频电源模块及等离子体发生器模块;中控模块,用于产生并输出第一控制信号和第二控制信号;双频电源模块,与中控模块连接,用于根据第一控制信号和第二控制信号产生并输出双频激励信号;等离子体发生器模块,与双频电源模块连接,用于根据双频激励信号通过高压放电反应生成活性组分不同的等离子体活化水。有效的控制了离子与气体分子/水离子的碰撞过程,从而能够根据用途调控等离子体活化水中ROS和RNS的组成占比,实现了抗微生物及控制植物代谢和发育的效果。

    一种强约束电子的霍尔推力器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119177916A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411370431.7

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 一种强约束电子的霍尔推力器,属于电推进技术领域,它包含内铁芯、内线圈、通道绝缘陶瓷、绝缘子、底板、外线圈、导磁罩、气体分配器、内磁极、外磁极、阳极磁屏一体化通道、内陶瓷、外陶瓷和阳极绝缘垫片;内线圈与外线圈之间设置有与二者相间隔的阳极磁屏一体化通道,所述阳极磁屏一体化通道为内外同心的环形体,阳极磁屏一体化通道与底板之间绝缘隔离,气体分配器布置在阳极磁屏一体化通道底部且二者绝缘隔离,内陶瓷和外陶瓷分别置于阳极磁屏一体化通道的内外壁顶部,所述磁屏阳极一体化通道、内陶瓷和外陶瓷在通道内形成瓶状磁阱。本申请阳极磁屏一体化通道,增加了对电子的约束能力,从而提高了电离率,优化了推力器的整体性能。

    一种应用磁屏蔽技术的长寿命微波会切场等离子体推力器

    公开(公告)号:CN118462524A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410580154.6

    申请日:2024-05-11

    Abstract: 一种应用磁屏蔽技术的长寿命微波会切场等离子体推力器,涉及一种推力器,本发明为了针对目前航天器对微型推进装置普遍要求的上万小时的寿命需要,提出一种长寿命微波会切场等离子体推力器的设计方案,本发明包括多个永磁铁、氧化铝陶瓷通道、微波同轴谐振器、外壳,所述氧化铝陶瓷通道位于外壳内的左端,微波同轴谐振器安装在外壳内并位于氧化铝陶瓷通道的右侧,多个永磁铁套装在氧化铝陶瓷通道的外则。本发明在保持了此前推力器设计方案具备的高性能的基础上,通过引入磁屏蔽技术,有效延缓了推力器的退化进程,极大的延长了微波会切场等离子体推力器的运行寿命,显著提高了其对“空间引力波探测”任务场景的适用性。本发明属于航天技术领域。

    一种微阴极电弧推力器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118273902A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410462644.6

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种微阴极电弧推力器,涉及微阴极电弧推力器技术领域,包括阳极结构、绝缘结构、阴极发射结构和阴极金属管结构,所述阴极发射结构位于所述阳极结构的内侧,所述阴极发射结构与所述阳极结构之间设置有所述绝缘结构,所述阴极发射结构的前端设置有若干阴极孔道,所述阴极发射结构中设置有用于填充液态金属的通道,所述阴极孔道与所述通道连通,所述阴极发射结构的后端用于与所述阴极金属管结构连接。本发明的微阴极电弧推力器通过更改微阴极电弧推力器的推进工质的物态形式,调整推进工质的供给形式,进而提高微阴极电弧推力器总冲。

    一种等离子体推进器打火的在轨成像监测方法

    公开(公告)号:CN118067396B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410471350.X

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 一种等离子体推进器打火的在轨成像监测方法,涉及航天等离子体推进技术领域。为解决现有技术中,高速相机严重限制了其在轨对离子推进器点火状态的监测的技术问题,本发明提供的技术方案为:监测方法,包括:当地面电子回旋共振离子推进器的运行状态出现剧烈波动时,采集当前打火的具体位置和时间,以及羽流的电子温度和电子密度;采集在轨电子回旋共振离子推进器上,与地面电子回旋共振离子推进器打火的具体位置相同的位置处的电子温度和电子密度;将参数进行比较,并调整在轨电子回旋共振离子推进器的运行参数,使其接近地面电子回旋共振离子推进器对应的参数数值。可以应用于航天等离子体推进器在轨打火的实时监测。

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