一种微型离子推力器隔离电极电离室与离子光学引出结构

    公开(公告)号:CN113982874B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202111410693.8

    申请日:2021-11-24

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明公开了一种微型离子推力器隔离电极电离室与离子光学引出结构,包括依次连接的加速栅极、栅极间隔离件、屏栅与低电势段电离室、电离室绝缘件、高电势段电离室;所述加速栅极、栅极间隔离件、屏栅与低电势段电离室构成离子光学引出系统;屏栅与低电势段电离室、电离室绝缘件、高电势段电离室构成隔离电极电离室;所述屏栅与低电势段电离室为凸台状,包括屏栅极和低电势段电离室,所述低电势段电离室与所述高电势段电离室构成电离室腔体。该结构将电离室下游与屏栅极一体化,可以实现电离室不同区域电位不同的效果,并改良栅极系统定位绝缘方式。

    一种变截面构型外部放电霍尔推力器

    公开(公告)号:CN115853730A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211695283.7

    申请日:2022-12-28

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明提出一种变截面构型外部放电霍尔推力器,由阳极、前壁面、绝缘套管、内永磁体、外永磁体环、磁铁座及底座组成;其中,内永磁体、外永磁体环嵌套在磁铁座中,前壁面、磁铁座、底座依次轴向连接,绝缘套管套在阳极外部,二者整体轴向穿过前壁面、磁铁座、底座。本发明能够实现工质气体的暂时性聚集,提高中性气体密度,从而提高电离率和工质利用率。本发明采用了特定的磁场构型,降低高速离子对于壁面的轰击,同时,该构型具有磁聚焦效果,实现了减小束流发散角的效果,解决了平面构型外部放电霍尔推力器束流发散效率低的问题。本发明所述变截面构型外部放电霍尔推力器的阳极导杆螺纹连接法,能够同时保证连接点的平整度、可靠性和耐热性。

    一种插拔式全封闭法拉第探针

    公开(公告)号:CN114113717A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111399692.8

    申请日:2021-11-24

    IPC分类号: G01R1/067

    摘要: 本发明涉及一种插拔式全封闭法拉第探针,包括保护环、收集器、绝缘子、基座、后盖;所述收集器、所述绝缘子、所述基座和所述后盖依次可拆卸连接,所述保护环套设在所述收集器的外侧,所述保护环与所述收集器之间具有间隙,且所述间隙设计值需保证所述收集器表面的鞘层均匀,所述法拉第探针与数据采集线路由香蕉插头与香蕉插座来连接,通过所述后盖螺纹端连接到夹具上使用,所述法拉第探针整体为插拔式连接及圆柱一体式外观。本发明实提供一种简便易拆、且外观美观,且能适配不同推力器的离子电流密度测量、能防止收集到杂波信号的插拔式全封闭法拉第探针。

    一种外部放电等离子体推力器磁场结构及推力器

    公开(公告)号:CN116190040A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310235260.6

    申请日:2023-03-13

    摘要: 本申请提供一种外部放电等离子体推力器磁场结构及推力器。外部放电等离子体推力器磁场结构包括内磁组件和外磁组件。内磁组件为永磁结构,磁通方向与推力器轴线平行;外磁组件为电励磁结构,磁通方向与推力器轴线平行,环绕于内磁组件周围,且外磁组件与内磁组件之间形成阳极安装空间,外磁组件的前端与内磁组件的前端之间形成连续磁场,以消除外磁组件的磁分界面。外部放电等离子体推力器采用上述外部放电等离子体推力器磁场结构。通过采用永磁和电磁的混合励磁方式以及匹配性设计,能够消除外磁组件的磁场分界面,改变磁场位型,从而削弱外磁组件前端区域的电场径向分量,减小外部放电等离子体推力器的羽流发散角,提高推力器的效率。

    一种空心阴极加热丝临近空间填充方法

    公开(公告)号:CN116025532A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211725505.5

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: F03H1/00 H05B3/00

    摘要: 本发明提出一种空心阴极加热丝临近空间填充方法,包括步骤如下:步骤一:先制备填充液,将陶瓷粉末混合于酒精中,搅拌后形成悬浊液;步骤二:搅拌填充液,使其分散均匀;步骤三:将加热丝‑导热陶瓷装配体,浸没于填充液中,浸没数秒后取出;步骤四:将沾有填充液的加热丝‑导热陶瓷装配体在空气中静置挥发;步骤五:重复上述步骤二至步骤四,直至在加热丝表面形成一层白色的陶瓷粉末覆盖层;步骤六:将填充好的加热丝‑导热陶瓷装配体装配到阴极管上,使用滴管吸取少量填充液后,滴于导热陶瓷与阴极管之间的缝隙中,等待其中酒精挥发后检查缝隙是否填充完全,若未填充完全则继续滴加填充液;步骤七:在陶瓷粉末外箍一层钽箔。

    一种具有立体双旋向加热器的长寿命快速启动空心阴极

    公开(公告)号:CN116544083A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310521750.2

    申请日:2023-05-10

    IPC分类号: H01J1/02 F03H1/00 H01J1/88

    摘要: 本发明提出一种具有立体双旋向加热器的长寿命快速启动空心阴极,由空心阴极由触持极、陶瓷基座、阴极管、加热器、导气管、接线片和导线构成;其中,触持极由触持极顶和触持极管体组成,为空心阴极点火;陶瓷基座是由绝缘材料制成的部件,其中心为导气管孔,导气管孔附近稍小的孔为引出丝孔;阴极管由阴极顶和阴极管管体组成,阴极管是导通气流,并放置发射体;加热器由加热丝、引出丝、内导热陶瓷和外导热陶瓷组成;内导热陶瓷和外导热陶瓷为加热器主体,采用内外双层复合的形式,同一根加热丝从与引出丝接触处处开始,依次缠绕在内导热陶瓷和外导热陶瓷上;导气管为一根设有肩部的金属管;接线片为空心阴极与外部电源连接用部件。

    一种插拔式全封闭法拉第探针

    公开(公告)号:CN114113717B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202111399692.8

    申请日:2021-11-24

    IPC分类号: G01R1/067

    摘要: 本发明涉及一种插拔式全封闭法拉第探针,包括保护环、收集器、绝缘子、基座、后盖;所述收集器、所述绝缘子、所述基座和所述后盖依次可拆卸连接,所述保护环套设在所述收集器的外侧,所述保护环与所述收集器之间具有间隙,且所述间隙设计值需保证所述收集器表面的鞘层均匀,所述法拉第探针与数据采集线路由香蕉插头与香蕉插座来连接,通过所述后盖螺纹端连接到夹具上使用,所述法拉第探针整体为插拔式连接及圆柱一体式外观。本发明实提供一种简便易拆、且外观美观,且能适配不同推力器的离子电流密度测量、能防止收集到杂波信号的插拔式全封闭法拉第探针。

    一种摩擦焊阳极的双磁环微型圆柱霍尔推力器

    公开(公告)号:CN112431732A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011310008.X

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明公开了一种摩擦焊阳极的双磁环微型圆柱霍尔推力器,包括同轴安装的磁屏、加速通道、包裹在所述加速通道外侧的磁路、阳极。通过本发明的技术方案,解决了微小型霍尔推力器阳极加工困难的问题;提升了微型霍尔推力器阳极加工精度与气密性;能够满足微型圆柱形霍尔推力器所需的高磁场强度以及轻质要求;解决了微型圆柱霍尔推力器的磁路热效应问题。

    一种空心阴极加热丝三维引出结构

    公开(公告)号:CN116123050A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310057917.4

    申请日:2023-01-16

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明提出一种空心阴极加热丝三维引出结构,由导热陶瓷、加热丝、导电引出丝、导电限位丝以及绝缘限位套管组成;空心阴极本身组件包括空心阴极发射体和空心阴极阴极管;导热陶瓷固定在空心阴极阴极管外侧,加热丝缠绕在导热陶瓷上的螺旋槽中,加热丝的一端与空心阴极阴极管相连作为负极接电,另一端正极接电,与导电引出丝相连,加热丝细密缠绕在导电引出丝直段上数匝,导电引出丝圆环部分卡在导热陶瓷末端,加热丝在导电引出丝圆环区围绕导电引出丝的圆环部分螺旋缠绕一周,绝缘限位套管套在导电引出丝直段上,导电引出丝直段两根金属丝分别位于导电限位丝鳍部的左右两边,穿过导电限位丝的左右两个限位孔,导电限位丝前端插入绝缘限位套管。

    一种微型离子推力器隔离电极电离室与离子光学引出结构

    公开(公告)号:CN113982874A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111410693.8

    申请日:2021-11-24

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明公开了一种微型离子推力器隔离电极电离室与离子光学引出结构,包括依次连接的加速栅极、栅极间隔离件、屏栅与低电势段电离室、电离室绝缘件、高电势段电离室;所述加速栅极、栅极间隔离件、屏栅与低电势段电离室构成离子光学引出系统;屏栅与低电势段电离室、电离室绝缘件、高电势段电离室构成隔离电极电离室;所述屏栅与低电势段电离室为凸台状,包括屏栅极和低电势段电离室,所述低电势段电离室与所述高电势段电离室构成电离室腔体。该结构将电离室下游与屏栅极一体化,可以实现电离室不同区域电位不同的效果,并改良栅极系统定位绝缘方式。