地面电推进试验用的带筒体双层防溅射分子沉和冷却方法

    公开(公告)号:CN108216696B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201810030071.4

    申请日:2018-01-12

    IPC分类号: B64G7/00 F28D21/00

    摘要: 本发明提供了地面电推进试验用的带筒体双层防溅射分子沉,双层防溅射分子沉结构的制冷方法,涉及等离子体空间环境模拟试验设备技术领域。其中,带筒体双层防溅射分子沉,包括双层防溅射分子沉筒体骨架、筒体冷却管板,次端防溅射分子沉和端部防溅射分子沉,双层防溅射分子沉筒体骨架、与筒体骨架连接在一起的筒体冷却管板共同形成筒体,筒体冷却管板围成筒体的内壁,端部防溅射分子沉和次端防溅射分子沉沿筒体轴向排列,端部防溅射分子沉安装在筒体的底端,次端防溅射分子沉安装在筒体的内部。该发明能够解决现有技术中存在的地面电推进试验的防溅射结构的防溅射能力差的技术问题。

    地面电推进试验用的双层防溅射分子沉结构及其冷却方法

    公开(公告)号:CN108051235B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201810031041.5

    申请日:2018-01-12

    IPC分类号: G01M99/00 F28D21/00

    摘要: 本发明提供了地面电推进试验用的双层防溅射分子沉结构,双层防溅射分子沉结构的制冷方法,涉及等离子体空间环境模拟试验设备技术领域。其中,地面电推进试验用的双层防溅射分子沉结构,包括次端防溅射分子沉和端部防溅射分子沉,端部防溅射分子沉和次端防溅射分子沉沿筒体轴向排列,端部防溅射分子沉位于筒体的底端,次端防溅射分子沉位于筒体的内部,筒体用于安装端部防溅射分子沉和次端防溅射分子沉。该发明能够解决现有技术中存在的地面电推进试验的防溅射结构的防溅射能力差的技术问题。

    电推力器空间羽流检测装置

    公开(公告)号:CN108318572A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810008693.7

    申请日:2018-01-04

    IPC分类号: G01N27/62

    CPC分类号: G01N27/62

    摘要: 本发明提供了一种电推力器空间羽流检测装置,属于电推进器等离子体测量领域,该电推力器空间羽流检测装置包括底座、法拉第探针、电场发生片和接地金属片;法拉第探针与底座相连接;电场发生片和接地金属片分别与底座相连接,电场发生片和接地金属片之间能够产生电场,法拉第探针位于底座和电场发生片、接地金属片围成的空间内;电场发生片和接地金属片之间产生的电场能够屏蔽非轴向入射离子以及低速入射粒子,以使法拉第探针能够能到精确空间束电流密度。

    地面电推进试验用的双层防溅射分子沉结构及其冷却方法

    公开(公告)号:CN108051235A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201810031041.5

    申请日:2018-01-12

    IPC分类号: G01M99/00 F28D21/00

    摘要: 本发明提供了地面电推进试验用的双层防溅射分子沉结构,双层防溅射分子沉结构的制冷方法,涉及等离子体空间环境模拟试验设备技术领域。其中,地面电推进试验用的双层防溅射分子沉结构,包括次端防溅射分子沉和端部防溅射分子沉,端部防溅射分子沉和次端防溅射分子沉沿筒体轴向排列,端部防溅射分子沉位于筒体的底端,次端防溅射分子沉位于筒体的内部,筒体用于安装端部防溅射分子沉和次端防溅射分子沉。该发明能够解决现有技术中存在的地面电推进试验的防溅射结构的防溅射能力差的技术问题。

    水蒸气制取测量装置及系统

    公开(公告)号:CN111290319A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010121945.4

    申请日:2020-02-26

    摘要: 本发明提供了一种水蒸气制取测量装置及系统,涉及水蒸气制取的技术领域,通过控制器根据预存的水饱和蒸气特性列表设定目标温度;再利用温度测量模块将采集到的水体温度和罐体温度发送至控制器;当控制器监测到水体温度和罐体温度达到上述设定的目标温度时开启第一阀门,使得水储罐内的水体汽化至气体缓冲罐内,以有效制取设定温度下具有特定压力的水蒸气;上述装置还包括压力测量模块,该压力测量模块为普通真空计,在本实施例中,基于水体温度和水饱和蒸气特性列表对压力测量模块采集的气体压力测量值进行准确标定与测量,解决了普通真空计测量水蒸气压力具有偏差的问题,从而提高了用户的使用体验。

    用于多个QCM的温度控制系统及温度控制方法

    公开(公告)号:CN109799850A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910197009.9

    申请日:2019-03-15

    IPC分类号: G05D23/19

    摘要: 本发明提供了一种用于多个QCM的温度控制系统及温度控制方法,涉及温度控制技术领域,为解决同时测试多个QCM时所使用的冷却系统液氮消耗量大且管路安装复杂的问题。所述温度控制系统包括:恒温机构、传热组件以及石英晶体微天平;恒温机构包括:恒温器、制冷器及制热器,制冷器包括与恒温器连通的自增压液氮罐;传热组件包括连接件和夹持件,连接件分别与恒温器和夹持件连接,夹持件的数量为多个;石英晶体微天平安装于夹持件,石英晶体微天平上安装有加热件。所述温度控制系统的恒温机构中,自增压液氮罐仅为恒温器输送液氮即可为所有石英晶体微天平降低温度,液氮消耗量少且管路数量少、安装过程更为简单。

    防溅射分子沉和带筒体双层防溅射分子沉及其冷却方法

    公开(公告)号:CN108240910A

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201810031020.3

    申请日:2018-01-12

    IPC分类号: G01M15/02 B64G7/00

    CPC分类号: G01M15/02 B64G7/00

    摘要: 本发明提供了防溅射分子沉和设有有上述防溅射分子沉的地面电推进试验用的带筒体双层防溅射分子沉和上述双层防溅射分子沉的冷却方法,涉及等离子体空间环境模拟试验设备技术领域。其中,防溅射分子沉,包括水平翅片和冷却液输液管,每个冷却液输液管连接有两个水平翅片,与同一冷却液输液管连接的两个水平翅片平行设置,水平翅片与用于安装防溅射分子沉的筒体的轴线平行。该发明能够解决现有技术中存在的地面电推进试验的防溅射结构的防溅射能力差的技术问题。

    地面电推进试验用的带筒体双层防溅射分子沉和冷却方法

    公开(公告)号:CN108216696A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810030071.4

    申请日:2018-01-12

    IPC分类号: B64G7/00 F28D21/00

    摘要: 本发明提供了地面电推进试验用的带筒体双层防溅射分子沉,双层防溅射分子沉结构的制冷方法,涉及等离子体空间环境模拟试验设备技术领域。其中,带筒体双层防溅射分子沉,包括双层防溅射分子沉筒体骨架、筒体冷却管板,次端防溅射分子沉和端部防溅射分子沉,双层防溅射分子沉筒体骨架、与筒体骨架连接在一起的筒体冷却管板共同形成筒体,筒体冷却管板围成筒体的内壁,端部防溅射分子沉和次端防溅射分子沉沿筒体轴向排列,端部防溅射分子沉安装在筒体的底端,次端防溅射分子沉安装在筒体的内部。该发明能够解决现有技术中存在的地面电推进试验的防溅射结构的防溅射能力差的技术问题。

    气体在材料表面吸附和脱附率测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN108152456B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201711393618.9

    申请日:2017-12-21

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明提供了一种气体在材料表面吸附和脱附率测量系统及测量方法,该测量系统包括压强控制箱、抽气系统、待测气体供应系统和可控温QCM测量系统;抽气系统和待测气体供应系统分别通过气体穿舱法兰与压强控制箱连通;可控温QCM测量系统通过QCM穿舱法兰与压强控制箱连接,可控温QCM测量系统包括QCM探头、QCM信号处理器和冷却机,QCM探头中的表面晶片镀有待测金属材料,冷却机通过冷却管路连接QCM探头,用以控制表面晶片的温度,利用该测量系统能够实现在低温、低压条件下气体在材料表面吸附和脱附率的精确测量。该测量方法为利用上述测量系统的测量方法。

    法拉第探针
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108181641B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201810008332.2

    申请日:2018-01-04

    IPC分类号: G01T1/29 G01R19/08

    摘要: 本发明公开了一种法拉第探针,涉及航天器械技术领域,以解决现有的法拉第探针测量精度较低的技术问题。本发明所述的法拉第探针,包括:法拉第探针本体;法拉第探针本体包括:收集环、收集保护绝缘装置和保护环;收集环的外侧套设有收集保护绝缘装置,收集保护绝缘装置的外侧套设有保护环;收集保护绝缘装置与收集环过盈配合,收集保护绝缘装置与保护环间隙配合。