一种空心阴极用防金属蒸汽沉积结构

    公开(公告)号:CN111963401B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202010808304.6

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 本发明一种空心阴极用防金属蒸汽沉积结构,包括触持极壳筒、第一半圆筒、第二半圆筒、第一金属条、第二金属条、安装法兰、陶瓷环;所述触持极壳筒与所述陶瓷环同轴设置,通过端面固定;陶瓷环与所述安装法兰同轴设置,通过端面固定;第一半圆筒与所述触持极壳筒同轴设置,通过端面连接;第二半圆筒与所述触持极壳筒同轴设置,通过端面固定;第一半圆筒与所述第二半圆筒相对于所述触持极壳筒,位于同一轴向位置;所述第一金属条与所述第一半圆筒同轴设置,通过端面固定;所述第二金属条与所述第一半圆筒同轴设置,通过端面固定;所述第一金属条和第二金属条相对于所述触持极壳筒,位于同一轴向位置;所述第一金属条和所述第二金属条在周向上均匀分布。

    一种六硼化镧空心阴极热子加热丝冷端引出方法

    公开(公告)号:CN110335794B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910440186.5

    申请日:2019-05-24

    Abstract: 本发明一种六硼化镧空心阴极热子加热丝冷端引出方法:1)在热子加热丝冷端引出段采用多根金属丝与热子加热丝并排紧密排列;2)将并联排列的所有金属丝作为一个整体,在其外表面紧密包裹多层钽箔,并保证钽箔包裹以后的外径均匀,并将多层钽箔相互之间点焊固定。3)在钽箔外面套单根单孔陶瓷管,保证陶瓷管不能自由滑出;4)在陶瓷管外面包裹多层钽箔,陶瓷管两端各留出一部分不包裹钽箔,并将两层钽箔相互之间点焊固定。5)利用长条形钽箔将冷端引出段向阴极管拉紧固定。本发明能够有效降低冷端引出段的功率,降低冷端引出段的温度,防止热量向冷端回浸,并保证冷端的抗力学性能,防止冷端引出线在卫星发射过程中断裂。

    一种微流量精确控制装置

    公开(公告)号:CN104156020A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410339131.2

    申请日:2014-07-16

    Abstract: 一种微流量精确控制装置,包括接头组件(1)、孔板(2)、端盖板(3)、温控组件(4);所述的孔板(2)为圆盘形状,圆盘表面加工若干小孔,小孔之间通过刻蚀形成通道,端盖板(3)为中心设置小孔的圆盘形状,两个端盖板(3)焊接在孔板(2)的圆盘两侧,端盖板(3)的中心孔与孔板(2)上位于中心的小孔连通,孔板(2)上的小孔从中间小孔开始通过刻蚀的通道一一串联,最终通向中间小孔;两个接头组件(1)分别与上述两个端盖板(3)连接;温控组件(4)包括加热器和测温传感器,加热器和测温传感器封装在一个环形的壳体内,二者之间填充绝缘材料;两个温控组件分别安装在两个端盖板(3)的两侧。

    一种多层孔板结构微流量控制装置

    公开(公告)号:CN104142694A

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201410340367.8

    申请日:2014-07-16

    Abstract: 一种多层孔板结构微流量控制装置,包括接头组件(1)、孔板(2)和端盖板(3);所述的孔板(2)为圆盘形状,圆盘表面加工若干小孔,小孔之间通过刻蚀形成通道,端盖板(3)为中心设置小孔的圆盘形状,两个端盖板(3)焊接在孔板(2)的圆盘两侧,端盖板(3)的中心孔与孔板(2)上位于中心的小孔连通,孔板(2)上的小孔从中间小孔开始通过刻蚀的通道一一串联,最终通向中间小孔;两个接头组件(1)分别与上述两个端盖板(3)连接。

    一种等离子体推力器稳态离子流场测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN110618443B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910791659.6

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明实施例提供了种等离子体推力器稳态离子流场测量装置及测量方法,属于稳态离子流场测量技术领域。装置包括测量模块、电源模块和探针组件,探针组件包括探针、探针支架和电动转台,探针包括绝缘壳体、离子接收极、入射栅和出射栅,绝缘壳体一端开口,入射栅位于绝缘壳体的开口处,出射栅位于绝缘壳体内腔中部,离子接收极位于绝缘壳体内腔中远离入射栅的一段,入射栅的入射孔和出射栅的出射孔同轴,离子接收极、入射栅和出射栅之间相互绝缘,绝缘壳体固定在探针支架上,电动转台用于带动探针支架绕入射栅的入射孔转动。该装置探针绕测量点旋转能够得到测量点处各方位角上的离子电流密度分布函数,并同时得出离子速度的矢量角。

    一种霍尔推力器加速寿命试验方法

    公开(公告)号:CN110058097A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910223978.7

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明涉及一种霍尔推力器加速寿命试验方法,属于霍尔推力器的性能测试技术领域。该方法对霍尔推力器进行一段短时间的实际点火试验,在此过程中测量多个不同时刻的放电通道壁面轮廓,根据放电通道壁面侵蚀速率公式,反求出这一段时间的离子源参数,再根据壁面侵蚀速率公式和离子源参数外推出下一段长时间的放电通道壁面轮廓,用机械加工的方法去除壁面材料,使放电通道的壁面轮廓达到预测的轮廓。采用实际点火试验与模型外推指导下的机械加工去除壁面材料交替迭代直至霍尔推力器放电通道壁面被侵蚀完,将试验时间和预测时间累积得到推力器的寿命。

    一种微小型单线圈驱动自锁阀

    公开(公告)号:CN105736800B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201610268235.8

    申请日:2016-04-27

    CPC classification number: F16K31/06

    Abstract: 本发明涉及一种微小型单线圈驱动自锁阀,包括衔铁组件、阀体、磁钢和线圈,衔铁组件设置于阀体的内腔中,衔铁组件包括衔铁和滚珠,其中衔铁和阀体均为回转体结构,在衔铁靠近两端端面的圆周方向上各设置有N个沿圆周均布的凹槽,每个凹槽内设置一个滚珠,凹槽形状为中空结构的球缺与圆柱体的组合形状,球缺与圆柱体的直径相同,且滚珠的直径小于凹槽中球缺或圆柱体的直径,大于凹槽的深度,所述磁钢套装在阀体圆周表面,将阀体圆周表面分为两个区域,两个线圈分别缠绕在所述两个区域内,并串联成一个线圈,该自锁阀结构设计大幅减小了产品的重量和体积,缩减了零件数量,在实现产品小型化设计的同时,又保证了产品高可靠性及快速响应特性。

    一种霍尔推力器用阳极磁屏一体化结构

    公开(公告)号:CN107313910A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710557988.5

    申请日:2017-07-10

    CPC classification number: F03H1/0031 F03H1/0081

    Abstract: 一种霍尔推力器用阳极磁屏一体化结构,由外陶瓷筒,内陶瓷筒,阳极,导磁件,绝缘陶瓷,绝缘帽,导电柱,磁源构成。通过在阳极最大直径外圆上均匀开孔,使得阳极具备均化气体的作用;通过阳极采用软磁合金材料的方式实现了导磁功能,磁源可以采用励磁线圈方式,也可以采用永磁铁方式。通过将外陶瓷筒,内陶瓷筒布置在阳极腔体内部的方式实现了霍尔推力器绝缘加速通道的建立。工作时带有高电位的阳极通过绝缘陶瓷和绝缘帽实现与其他不同电位零部件的隔离。阳极通过导电柱实现与其他部件的连接,阳极与导电柱通过电子束焊接方式实现连接。使得小尺寸霍尔推力器可以实现聚焦磁场位型,该种位型被认为是高性能霍尔推力器所普遍具备的磁场位型结构。

Patent Agency Ranking