一种用于微推力器测试系统的标定装置及方法

    公开(公告)号:CN111964826B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202010883795.0

    申请日:2020-08-28

    IPC分类号: G01L5/00 G01L1/08

    摘要: 本发明涉及一种微推力器测试系统的标定装置及方法,通过电磁测力装置模拟微推力器产生的微推力大小,并利用磁铁将所述电磁测力器产生的电磁力转换为磁铁所受作用力的变化,简化了所述电磁力的测量过程。同时利用通电螺线圈作为电磁测力装置的主要结构,能够很大程度上避免环境对测试结果的影响,提高对微推力器产生的微推力测量的精确度。

    一种微电流铯离子源
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110444463B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201910738103.0

    申请日:2019-08-12

    IPC分类号: H01J49/16 H01J49/10

    摘要: 一种微电流铯离子源,属于离子源技术领域。该离子源包括铯储器体以及与铯储器体材料不同的密封盖,密封盖所用材料的逸出功高于铯的电离能,密封盖布置为与铯储器体的一端接合形成真空密封,所述铯离子源还包括加热铯源的加热器,加热器布置为与密封盖相靠近侧,使得铯盐分解、单质铯气化、铯原子通过密封盖扩散到密封盖外表面并在外表面电离产生铯离子流。本发明利用铯原子在密封盖中的扩散作用向其外表面源源不断地输送铯原子并基于表面电离引出铯离子流。本发明提供了一种电流可调、可暴露大气、寿命长的铯离子源,降低了对真空系统要求的同时还兼具结构简单、使用方便,铯利用率高等优势。

    一种具有强粘附性的碳纳米管浆料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111900065A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010758240.3

    申请日:2020-07-31

    IPC分类号: H01J1/304 H01J9/02 C01B32/158

    摘要: 本发明涉及一种具有强粘附性的碳纳米管浆料,包括如下质量百分比的原料:第一混合溶剂89%-95%和经过研磨分散处理的碳纳米管5%-11%;所述第一混合溶剂包括如下质量百分比的原料:第二混合溶剂50%-70%、三氧化二铁9%-20%、分散剂0.31%-0.62%、流平剂0.05%-0.1%、表面活化剂0.02%-0.04%和粘结剂14%-28%;其中,所述第二混合溶剂包括解胶剂和去离子水,所述解胶剂使所述第二混合溶剂的PH值为7-11。本发明提供的碳纳米管浆料,有效解决了传统碳纳米管浆料对玻璃基底粘附性差、易剐蹭、高压下易打火放电烧蚀脱落的问题,大大提升了浆料对玻璃基板的粘附性,该浆料适用于在以玻璃材料,如ITO玻璃为基底上制备粘附性强的碳纳米管涂层。此外,本发明还涉及一种具有强粘附性的碳纳米管浆料的制备方法。

    一种带有限流阻变层的场发射阴极结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN110189967A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910590994.X

    申请日:2019-07-02

    IPC分类号: H01J1/304 H01J9/02

    摘要: 一种带有限流阻变层的场发射阴极结构及其制备方法,属于场致电子发射技术领域。本发明通过在场发射阵列阴极中每个阴极发射体与衬底间采用掺杂有金属离子的复合忆阻材料作为阻变层,使得每个阴极发射体下的阻变层由其自身电流变化控制金属离子在阻变层内的迁移进而实现阻变功能正常发射时,处于低阻状态;短路或过流发射时,阻变层切换至高阻状态,并且不同阴极发射体之间互不影响,以此限制单个阴极发射体的最大发射电流、抑制短路或过流发射。本发明提供的场发射限流结构相比现有限流结构较为简单,制备成本低,并且由于该阻变层的存在,在不影响场发射特性的同时有效地改善了场发射阴极发射的稳定性,对现有场发射阴极性能的提升有重大意义。

    空心阴极加热器保温组件

    公开(公告)号:CN106384703A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610918174.5

    申请日:2016-10-21

    IPC分类号: H01J1/88 H01J1/13

    CPC分类号: H01J1/88 H01J1/13

    摘要: 本发明提供一种空心阴极加热器保温组件,包括:内外两层肋板、肋板底部的底盖、肋板顶部的顶盖,所述肋板、底盖、顶盖构成空心腔体,最内层的肋板内部的腔体用于放置空心阴极,所述两层肋板之间设有保温填充物,所述保温填充物选自碳纳米管、碳纤维、石墨粉、石墨片其中的一种或多种,填充物由底盖和顶盖密闭;本发明可有效阻止保温组件内空心阴极的热量向外扩散,提高了加热器的加热效率。

    一种PDP前玻璃板的保护层结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN103065914A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210576895.4

    申请日:2012-12-27

    IPC分类号: H01J11/40 H01J9/24

    摘要: 一种PDP前玻璃板的保护层结构,属于光电材料及器件技术领域。所述保护层结构,位于PDP前玻璃板的透明介质(3)表面,为少量掺有LaB6的MgO材料或MgO保护层和位于MgO保护层表面的不连续LaB6薄膜形成的复合保护层结构。所述保护层结构可采用丝网印刷或喷涂工艺实现。本发明在不显著降低前玻璃板透光率的基础上,通过增加具有低逸出功特点的LaB6,从而使得PDP显示器能够降低PDP显示器着火电压和寻址时间,从而降低PDP显示器的总的功耗。

    一种投影仪用光学引擎
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102147532B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110074469.6

    申请日:2011-03-26

    摘要: 一种投影仪用光学引擎,属于投影显示技术领域。RGB三基色激光光源产生的激光分别经三个光束耦合器输出三组阵列光;匀光系统包括三个准直透镜阵列,每个准直透镜阵列由光学长度为1/4节距的渐变折射率透镜单元组成;三组阵列光分别经三个准直透镜阵列输出三组能量分布均匀的平行光,再经合光及调制系统后输入到投影镜头。本发明中匀光系统采用单级渐变折射率透镜单元组成的准直透镜阵列,可同时实现匀光、整形与准直,其出射光斑能量分布均匀,可实现较高的光能利用率;同时具有结构简单的特点,有利于减小光学引擎体积,实现整机微型化。合光系统可采用沃拉斯顿棱镜,基于晶体光学和偏振光学的相关原理对合光结构进行创新,可进一步提高光能利用率。

    一种微推力测量装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112213015B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010855789.4

    申请日:2020-08-24

    IPC分类号: G01L5/12

    摘要: 本发明公开了一种微推力测量装置,属于测力装置技术领域,具体涉及微推力测量技术领域,包括支架,所述支架的上部一侧设置有固定架,所述固定架上安装有两个左右对称的XY位移平台,所述固定架的下方设置有力臂,所述力臂的一端通过顶针与所述支架活动连接,所述力臂上设置有可移动的推进器固定座,每个所述XY位移平台与所述力臂之间通过扭丝连接,所述扭丝、所述力臂及位于所述XY位移平台上的所述扭丝的连接线之间形成直角梯形。在推力器的推力不变的情况下,根据测试实际所用真空仓的大小,对测量装置的L、L3、L2、L1中的单个或者几个长度值进行更改,使角位移变大,实现对灵敏度的提升,使分辨力变小,测量更加精确。

    一种冷启动空心阴极
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111765059A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010654919.8

    申请日:2020-07-09

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明涉及一种冷启动空心阴极,属于空间电推进技术和地面电真空装置领域。本发明的冷启动空心阴极,通过在传统冷启动空心阴极内部的发射体和阴极管之间增加热屏部件,有效阻碍发射体与阴极管之间的热量传递,起到了给发射体保温的作用,从而提高发射体升温的速度,缩短高电压作用的时间,有效提高了空心阴极耐溅射能力,提高了空心阴极的寿命;在触持极和阴极管之间增加了一个绝缘层,完全地把点火电极和发射体隔开,有效阻止了触持极和阴极管之间气体的放电现象,提高了系统的可靠性;在触持极中部开设小孔来节流,使得空心阴极腔体内保持一定的压力,便于发射体放电,触持极代替了传统阴极顶结构,使结构更简洁。

    一种微电流铯离子源
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110444463A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910738103.0

    申请日:2019-08-12

    IPC分类号: H01J49/16 H01J49/10

    摘要: 一种微电流铯离子源,属于离子源技术领域。该离子源包括铯储器体以及与铯储器体材料不同的密封盖,密封盖所用材料的逸出功高于铯的电离能,密封盖布置为与铯储器体的一端接合形成真空密封,所述铯离子源还包括加热铯源的加热器,加热器布置为与密封盖相靠近侧,使得铯盐分解、单质铯气化、铯原子通过密封盖扩散到密封盖外表面并在外表面电离产生铯离子流。本发明利用铯原子在密封盖中的扩散作用向其外表面源源不断地输送铯原子并基于表面电离引出铯离子流。本发明提供了一种电流可调、可暴露大气、寿命长的铯离子源,降低了对真空系统要求的同时还兼具结构简单、使用方便,铯利用率高等优势。