一种离子速度矢量可控的高密度等离子体源

    公开(公告)号:CN114900938A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210622397.2

    申请日:2022-06-01

    IPC分类号: H05H1/24 H05H1/54 H05H1/10

    摘要: 本发明涉及等离子体源技术领域,提供了一种离子速度矢量可控的高密度等离子体源,将工质气体通过流量控制器的分配后经过管路进入MPDA模块中进行初步电离,获得的低密度等离子体通过进入端进入陶瓷放电腔;在磁镜阵列磁场的约束下,陶瓷放电腔内种子电子不断电离低密度等离子体;对高密度高能量等离子体的离子速度方向和大小的调节;高密度高能量等离子体突破磁镜阵列的约束,向陶瓷放电腔的等离子体引出端汇聚,将高密度高能量等离子体在等离子体引出端的磁喷管加速喷出。本发明的方案实现了产生等离子体能量高、电离率高、可控性强的目的。

    一种离子速度矢量可控的高密度等离子体源

    公开(公告)号:CN114900938B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202210622397.2

    申请日:2022-06-01

    IPC分类号: H05H1/24 H05H1/54 H05H1/10

    摘要: 本发明涉及等离子体源技术领域,提供了一种离子速度矢量可控的高密度等离子体源,将工质气体通过流量控制器的分配后经过管路进入MPDA模块中进行初步电离,获得的低密度等离子体通过进入端进入陶瓷放电腔;在磁镜阵列磁场的约束下,陶瓷放电腔内种子电子不断电离低密度等离子体;对高密度高能量等离子体的离子速度方向和大小的调节;高密度高能量等离子体突破磁镜阵列的约束,向陶瓷放电腔的等离子体引出端汇聚,将高密度高能量等离子体在等离子体引出端的磁喷管加速喷出。本发明的方案实现了产生等离子体能量高、电离率高、可控性强的目的。

    适用于空间应用的多放电通道的螺旋波等离子体推力器

    公开(公告)号:CN111779647B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202010693656.1

    申请日:2020-07-17

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明提供了一种适用于空间应用的多放电通道的螺旋波等离子体推力器,包括:若干个耦合天线、若干个放电室、天线支架和磁路;每个耦合天线分别对应安装在一个放电室外侧,若干个耦合天线之间通过天线支架相连,耦合天线通过天线支架共用一套射频电源(含匹配网络);放电室之间相互平行,且在同一圆周上轴向分布;耦合天线之间相互平行,且在同一圆周上轴向分布;所述磁路形成容置空间;耦合天线、放电室和天线支架安装在容置空间中,若干个耦合天线、若干个放电室构成阵列与容置空间轴线重合。本发明的螺旋波等离子体推力器功率在数千瓦特以下,输出推力在牛级以下,通过采用若干个小尺寸放电室和耦合天线实现较大功率、较大推力输出的目的。

    一种E×B探针
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111867224B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202010733254.X

    申请日:2020-07-27

    IPC分类号: H05H1/00

    摘要: 本发明提供了一种E×B探针,包括离子过滤准直模块、连接件、准直筒体和E×B速度过滤模块;离子过滤准直模块包括离子过滤装置壳体、离子过滤入口准直装置、绝缘板盖、绝缘板和弧形电极,绝缘板固定在离子过滤装置壳体的中部,弧形电极紧贴在绝缘板上,绝缘板盖置于弧形电极上;离子过滤入口准直装置置于离子过滤装置壳体的离子过滤入口处;连接件固定于离子过滤装置壳体的离子过滤出口处,准直筒体的前端穿过连接件并延伸至离子过滤装置壳体内与述弧形电极靠近,准直筒体的后端置于E×B速度过滤模块内。本发明的E×B探针,采用弧形电极、准直磁屏和出口准直磁屏,提高了E×B探针的分辨率以及减少结果中的杂质含量。

    空心阴极加热器和空心阴极结构

    公开(公告)号:CN109599309B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201811466832.7

    申请日:2018-12-03

    IPC分类号: H01J1/02 F03H1/00

    摘要: 本发明公开了一种空心阴极加热器和空心阴极结构,包括内陶瓷骨架(4)、加热丝(5)以及外陶瓷套筒(6);所述内陶瓷骨架(4)的外侧面和/或外陶瓷套筒(6)的内侧面具有第一结构;所述第一结构为凸起、凹槽或平滑曲面中的任一种或任多种组合;所述外陶瓷套筒(6)嵌套在内陶瓷骨架(4)外部,内陶瓷骨架(4)的外侧面和外陶瓷套筒(6)的内侧面之间通过第一结构合围形成第一空间。本发明的空心阴极加热器易于加工和装配,机械强度高,可靠性高,蛇形蜿蜒的加热丝,相邻位置的感应磁场可以相互抵消,有效降低点火瞬间感应磁场产生的感应电压和感应电流,减少加热丝的热冲击,提高空间电推进系统的可靠性和寿命。

    一种放电室结构
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110617186B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201910838516.6

    申请日:2019-09-05

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明提供了一种放电室结构,其特征在于,包括金属腔壳(1)、出口外氮化硼环(2)、出口内氮化硼环(3)、阳极(4)、阳极隔离绝缘陶瓷(5)、金属腔隔离陶瓷环(6)以及阳极气管绝缘套(7);相比传统霍尔推力器全陶瓷放电室结构,本发明金属腔壁电势相对于空间等离子体电势呈负电性,入射电子被弹性反射回电离腔,大幅降低沿腔壁向阳极运动的近壁电子流,增加放电室内电子密度,增加对中性原子的电离率,从而提高推力器性能。

    发射体浸润方法及其专用装置

    公开(公告)号:CN108684127A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810321269.8

    申请日:2018-04-11

    IPC分类号: H05H1/24

    摘要: 本发明提供了一种电推进领域的发射体浸润方法及其专用装置;将发射体浸没在推进剂中,利用真空环境下发射体以及推进剂中气体逸出使得推进剂在重力作用以及毛细作用下进入多孔发射体中的微细流道,完成发射体在装配前的浸润工作。所述装置主要由真空舱、发射体、推进剂容器、透气薄膜、分子泵和机械泵组成。与现有技术相比,本发明提供了一种简便快速的发射体浸润方法,利用真空舱浸润对发射体进行浸润,这种方法高效、简单,易于施行。

    一种铌钨合金与不锈钢环形零件的真空钎焊工艺

    公开(公告)号:CN105290554B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201510656919.0

    申请日:2015-10-12

    摘要: 本发明公开了一种铌钨合金与不锈钢环形零件的真空钎焊工艺,包括如下步骤:将铌钨合金零件与不锈钢零件焊接的部件酸洗清洗后采用小直径过盈定位组装;在接头处填上BNi2钎料,置于真空钎焊炉内,真空钎焊炉的真空度达到6×10‑3Pa时,开始加温,加温27分钟后温度升至600℃,保温6min;再经过30分钟后温度升至900℃,保温5分钟;再经过16分钟后温度升至1055~1065℃,保温10分钟;而后随炉冷却至950℃,保温1小时;随炉冷却至600℃,冲入氩气,冷却至80℃以下时出炉。本发明采用不锈钢外套式的钎焊结构,避免了焊接裂纹的产生,实现了铌钨合金和不锈钢的钎焊连接,焊接接头满足高温环境的使用要求。

    一种核辐射探测信号实时数字化模拟系统及方法

    公开(公告)号:CN118041461A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410184488.1

    申请日:2024-02-19

    IPC分类号: H04B17/00 G01V5/00

    摘要: 本发明公开了一种核辐射探测信号实时数字化模拟系统及方法,主要解决现有模拟设备应用的灵活性和实时性差的问题。该模拟系统包括上位机,经通信模块与上位机相连的脉冲信号成形模块,与脉冲信号成形模块相连的核信号序列发生模块,与核信号序列发生模块相连的谱线分布模拟计算模块,与谱线分布模拟计算模块相连的随机数生成模块,以及与脉冲信号成形模块相连的DAC输出模块。本发明通过设置放射源、探测器、物理过程和探测环境信息对粒子输运过程进行模拟,并生成核脉冲信号,具有更强的灵活性。且本发明的模拟方法允许计算核事件信息并送入FIFO的同时取出先前存入队列的信号进行输出,而无需额外时间开销,具有更强的时效性。

    一种双模式固体工质微型电热推力器装置

    公开(公告)号:CN116658391A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310849307.8

    申请日:2023-07-12

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明提供一种双模式固体工质微型电热推力器装置,所述装置包括阳极喷嘴、毛细管腔体、触发电极、阴极基座;触发电极与阴极基座之间具有间隙,其间隙构成触发沿面,其用于发生沿面放电产生初始等离子体,诱发毛细管腔体中主间隙放电产生等离子体;主间隙放电形成后,施加不同电压形式使毛细管腔体固体工质放电回路导通,使得等离子体不断向阳极喷嘴运动,以向外喷射产生推力。本发明提供的双模式固体工质微型电热推力器可实现“大推力,低比冲”和“高比冲,小推力”两种工作模式输出,具有结构简单、质量低、系统功耗低、工质利用率高、输出参数范围宽的优点,适用于更多应用场景。