-
公开(公告)号:CN118242245A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410381650.9
申请日:2024-03-31
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: F03H1/00 , G02B7/00 , F16F15/02 , F16F15/073
Abstract: 本申请涉及航天电推进技术领域,具体而言,涉及一种用于离子推力器光学系统的减振结构,包括上极靴、安装法兰、磁钢套筒以及减振片,其中:上极靴和安装法兰均为环形结构;光学系统固定设置在上极靴的表面;磁钢套筒设置多个,多个磁钢套筒环绕设置在上极靴与安装法兰之间,每个磁钢套筒的一端与上极靴连接,另一端与安装法兰连接;减振片的数量与磁钢套筒的数量相同,每个磁钢套筒上对应设置一个减振片;减振片的一端与磁钢套筒的外壁中部连接,另一端与光学系统连接。本申请通过C形减振片与磁钢套筒转接耳片的转接结构,有效降低了光学系统受力传递路径结构的刚度,提升了光学系统的抗冲击性能。
-
公开(公告)号:CN111900065A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010758240.3
申请日:2020-07-31
Applicant: 兰州空间技术物理研究所 , 电子科技大学
IPC: H01J1/304 , H01J9/02 , C01B32/158
Abstract: 本发明涉及一种具有强粘附性的碳纳米管浆料,包括如下质量百分比的原料:第一混合溶剂89%-95%和经过研磨分散处理的碳纳米管5%-11%;所述第一混合溶剂包括如下质量百分比的原料:第二混合溶剂50%-70%、三氧化二铁9%-20%、分散剂0.31%-0.62%、流平剂0.05%-0.1%、表面活化剂0.02%-0.04%和粘结剂14%-28%;其中,所述第二混合溶剂包括解胶剂和去离子水,所述解胶剂使所述第二混合溶剂的PH值为7-11。本发明提供的碳纳米管浆料,有效解决了传统碳纳米管浆料对玻璃基底粘附性差、易剐蹭、高压下易打火放电烧蚀脱落的问题,大大提升了浆料对玻璃基板的粘附性,该浆料适用于在以玻璃材料,如ITO玻璃为基底上制备粘附性强的碳纳米管涂层。此外,本发明还涉及一种具有强粘附性的碳纳米管浆料的制备方法。
-
公开(公告)号:CN120062067A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510447933.3
申请日:2025-04-09
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本申请涉及航天电推进技术领域,具体而言,涉及一种微型轻量化电推力器气路绝缘装置,包括第一气路接头、第二气路接头以及陶瓷气路主绝缘体,其中:陶瓷气路主绝缘体基于增材制造加工一体成型,其内部腔室设置有螺旋形细长供气通道;第一气路接头焊接在陶瓷气路主绝缘体的前端,第二气路接头焊接在陶瓷气路主绝缘体的后端;工质气体依次通过第一气路接头、陶瓷气路主绝缘体的供气通道以及第二气路接头,进入电推力器。本申请能够直接实现陶瓷绝缘材料螺旋形细长内腔供气通道的一体成型制造,显著降低电推力器结构复杂性,在轻量化,小型化的基础上提高了气路绝缘装置的绝缘耐压性能,提升了电推力器在轨可靠性。
-
公开(公告)号:CN118641211B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411128205.8
申请日:2024-08-16
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: G01M15/02
Abstract: 本申请涉及一种离子推力器关键部组件工作寿命试验方法及装置。获取工作寿命试验的在轨工作环境温度和单次连续点火时长;根据试验时间长度和单次连续点火时长,确定工作寿命试验的试验小节累计点火时间长度;根据在轨工作环境温度和试验小节累计点火时间长度,确定工作寿命试验的关机时长、关机时的环境温度条件和点火过程环境温度条件;根据点火特征,以及关机时长、关机时的环境温度条件和点火过程环境温度条件开展离子推力器关键部组件工作寿命试验,获得工作寿命试验的关键部组件工作寿命特征数据。解决了离子推力器关键部组件工作寿命预测精度较差、评价方法不佳的问题;提高了离子推力器关键部组件工作寿命分析的合理性与有效性。
-
公开(公告)号:CN117525984A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311143913.4
申请日:2023-09-06
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: H01R13/533 , H01R13/514 , F03H1/00 , B64G1/40
Abstract: 本申请涉及一种离子推力器防离子溅射镀膜高压绝缘供电转接模块,包括:第一螺母、第一弹垫、第一平垫、第一接线端子、第二平垫、上屏蔽罩、上陶瓷、下陶瓷、下屏蔽罩、接线螺柱、第二螺母、第二弹垫、第三平垫、第二接线端子、第四平垫。本申请通过所述接线螺柱的两端实现两种导线的转换连接;所述上屏蔽罩、所述上陶瓷、所述下陶瓷、所述下屏蔽罩的定位配合将所述第一接线端子与所述第二接线端子固定在接线转接固定板两侧,实现离子推力器供电导线高压绝缘转接;本申请结构设计简单,实现离子推力器不同导线转换连接的同时也满足了不同电极的绝缘和等离子的防护,保证离子推力器在复杂的太空环境下供电单元稳定,提升了离子推力器在轨可靠性。
-
公开(公告)号:CN117231451A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311143726.6
申请日:2023-09-06
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本申请涉及一种离子推力器屏栅热应力释放结构,包括:屏栅、屏栅安装环、加速栅、加速栅安装环、总安装环、热应力释放连接杆,其中:所述总安装环通过所述热应力释放连接杆与所述屏栅安装环连接;所述屏栅安装环与所述屏栅配合安装;所述加速栅安装环与所述加速栅配合安装。本申请所提出的离子推力器屏栅热应力释放结构,使得推力器放电室工作过程中的屏栅热应力通过所述热应力释放连接杆的弯曲弹性变形向所述屏栅径向释放,增大了所述屏栅径向的变形且减小了轴向的变形,进而提升了所述屏栅与所述加速栅间的距离,减缓了因所述屏栅与所述加速栅间距过小引起的栅极束流闪烁频次,同时延长了离子推力器的栅极寿命。
-
公开(公告)号:CN115790444A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211506992.6
申请日:2022-11-28
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
Abstract: 本申请涉及激光熔化成形技术领域,具体而言,涉及一种检测微米级异型表面结构的方法,包括:步骤1:在零件加工过程中生产同批次标准试样,标准试样表面的异型结构尺寸和分布与其他零件完全一致;步骤2:制作标准块;步骤3:对比待检测标准试样与标准块的粗糙度;步骤4:采用三维轮廓仪,统计标准试样不同位置标准块规格范围内异型结构的数目,并与标准块进行对比;步骤5:根据粗糙度和凸起结构数目的对比结果,确定微米级异型表面结构是否符合设计标准。本申请原理可靠,可操作性强,经济,能够有效检测离子推力器放电室零件纹理化结构的有效性,确保离子推力器放电室能够有效抑制多余物膜层脱落,确保长寿命离子推力器寿命末期可靠度。
-
公开(公告)号:CN115559873A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211142086.2
申请日:2022-09-20
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本申请涉及等离子推进技术领域,具体而言,涉及一种与空心阴极一体化集成的气路电绝缘器,包括进气接口、绝缘腔室以及出气接口,其中:绝缘腔室的一侧与进气接口连接,并且设置有进气口;绝缘腔室的另一侧与出气接口连接,并且设置有出气口;进气接口与供气管路连接,出气接口与空心阴极连接;绝缘腔室的内部设置有陶瓷绝缘结构,外部设置有金属屏蔽罩。本申请结构简单,体积小,质量轻,对气路电绝缘器的内部组件进行了特殊设计,在相同轴向长度下增加了入口和出口电极距离,提高了绝缘性,降低了溅射物沉积到陶瓷绝缘结构表面的概率,能够实现高性能气路电绝缘的同时与空心阴极一体化集成,提高了产品的集成度。
-
公开(公告)号:CN109119313A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810828367.0
申请日:2018-07-25
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了了一种大发射电流空心阴极地面试验装置,包括由磁场模拟装置、阳极组件、阴极组件、辅助供气系统和供电系统组成;阳极组件包括圆柱形阳极筒和冷却系统;阴极组件包括阴极安装底座和安装在阴极安装底座上的圆筒形的阴极磁靴;磁场模拟装置安装在阴极磁靴外围;辅助供气系统位于空心阴极与阳极筒之间,向空心阴极羽流区注入与空心阴极工作温度相比温度较低的气体。本装置在小型真空系统中即可运行,试验周期短、成本低,仪器设备简化,对试验操作人员要求相对较低,能够有效测试空心阴极在离子推力器复杂放电环境中的放电性能。
-
公开(公告)号:CN118641211A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411128205.8
申请日:2024-08-16
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: G01M15/02
Abstract: 本申请涉及一种离子推力器关键部组件工作寿命试验方法及装置。获取工作寿命试验的在轨工作环境温度和单次连续点火时长;根据试验时间长度和单次连续点火时长,确定工作寿命试验的试验小节累计点火时间长度;根据在轨工作环境温度和试验小节累计点火时间长度,确定工作寿命试验的关机时长、关机时的环境温度条件和点火过程环境温度条件;根据点火特征,以及关机时长、关机时的环境温度条件和点火过程环境温度条件开展离子推力器关键部组件工作寿命试验,获得工作寿命试验的关键部组件工作寿命特征数据。解决了离子推力器关键部组件工作寿命预测精度较差、评价方法不佳的问题;提高了离子推力器关键部组件工作寿命分析的合理性与有效性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-