聚合物与导电薄膜多层复合的原子氧探测装置及制造方法

    公开(公告)号:CN109781787A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910035761.3

    申请日:2019-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种聚合物与导电薄膜多层复合的原子氧探测装置及制作方法,该装置包括探测装置框架及设置在探测装置框架内的探测片层组,探测装置框架上设置有电源模块,探测片组包括至少一组聚合物层、导电薄膜层和电流计。本发明原子氧探测载荷寿命较长,提高了原子氧探测载荷的在轨寿命和探测能力,可根据轨道周期或拟探测的原子氧数量来设计聚合物与导电薄膜层复合材料的层数,以及聚合物材料的厚度,然后根据导电薄膜层剥蚀的时间,得到不同时间段的原子氧的在轨密度和数量。

    基于薄膜型太阳电池阵列的空间碎片探测装置

    公开(公告)号:CN109725359A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811558293.X

    申请日:2018-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于薄膜型太阳电池阵列的空间碎片探测装置,包括具有顶部开口的探测壳体、第一层薄膜太阳能电池阵列、第二层薄膜太阳能电池阵列以及压电效应检测层,其中,第一层阵列与第二层阵列分别由聚合物薄膜上镀覆网格状排列的单个太阳能电池单元而成,且两层阵列的太阳能电池单元分别对不同波段的太阳光敏感,且对第二层(即底层)太阳电池阵列敏感的太阳光可穿透第一层太阳电池阵列。本发明的空间碎片探测装置,结构简单,制造成本低,且容易实现空间碎片的探测,能够获得空间碎片的大小、速度、方向以及质量数据。

    基于空间原子氧与物质相互作用的推进系统与方法

    公开(公告)号:CN106672267B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201510761271.3

    申请日:2015-11-10

    Abstract: 本发明专利公开了一种基于空间原子氧与物质相互作用的推进系统和推进方法,该推进系统包括原子氧收集前端、化学反应室和推进方向控制装置。其中,化学反应室包括原子氧反射控制装置和化学反应装置,原子氧收集前端位于航天器的迎风面;当原子氧收集前端收集的原子氧进入反应室后,经原子氧反射控制装置反射到化学反应装置上,原子氧与碱性物质发生化学反应,产生高温粒子流,粒子流的数量可通过原子氧反射控制装置的反射角度来实现。与传统推进方式相比,本发明变废为宝,将对航天器有危害的原子氧变为推进的燃料来源,在保护航天器受原子氧侵蚀风险的同时,为航天器在低地球轨道的轨道机动提供一种源源不断的动力。

    空间多因素环境综合防护材料及防护结构

    公开(公告)号:CN105803244B

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201610212677.0

    申请日:2016-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种空间多因素环境综合防护材料,将液态金属混合在三维石墨烯块体上,基于毛细效应渗入并利用超声将液态金属打散,冷却固化而成;或者将三维石墨烯与金属粉末充分混合,并利用粘结、烧结或高温方法进行固化成型处理制成,其中,金属占金属与三维石墨烯总重量的1‑10%。本发明也公开了一种防护结构。与现有技术相比,本发明的空间多因素环境综合防护结构,强度提高了200多倍,防护相同的空间碎片,其质量至少能够降低90%以上;同时,具备对电子、质子、重离子、中子、原子氧的屏蔽作用。

    确定航天器材料紫外辐射饱和时最短地面模拟时间的方法

    公开(公告)号:CN108169107A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711346614.5

    申请日:2017-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种确定航天器材料紫外辐射饱和时最短地面模拟时间的方法,该方法基于航天器外露材料在紫外辐射环境中存在性能退化有饱和现象这一特点,选定几个小曝辐量范围内的中间点进行性能测量;基于测量点和性能测量数据,进行性能退化外延拟合,获得性能变化的外延关系式;确定误差百分比,并基于性能变化外延关系式和误差百分比,计算出需要开展的航天器外露材料紫外辐照效应最短地面模拟时间。本发明大大节约了地面模拟试验的时间,具有较高的经济性,避免了利用随机选择总曝辐量来开展性能外延推导带来的误差可能较大的问题。

    基于能量转换的航天器电位主动控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN106672268A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510757197.8

    申请日:2015-11-09

    CPC classification number: B64G1/52 H02J7/007 H02J7/0077

    Abstract: 本发明公开了一种基于能量转换的航天器电位主动控制系统,包括上收集极、下收集极,之间的电能转化存储器以及检测单元,电能转化存储器与负载(或有效载荷)连接,上收集极、下收集极分别电连接设置在航天器的电位差异较大的两个部位上,当检测单元检测到两极的电位差,并通过电源管理系统判断电位差信号是否达到一定的电位差,当达到时,开启能量转换,为电能转化存储器充电,当电位降低到一定电位时,停止充电,实现航天器电位下降到安全阈值。本发明通过不同电位的航天器部件作为能量存储充电的两极,将充电电荷导出,降低充电电位到安全阈值以下,降低了放电的风险,同时可以获得将近10W量级的能量。

Patent Agency Ranking