一种组分梯度分布的防原子氧薄膜

    公开(公告)号:CN116948445A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310917000.7

    申请日:2023-07-25

    Abstract: 本发明提供一种组分梯度分布的防原子氧薄膜,涉及航天器空间环境效应防护领域。该防原子氧薄膜的化学组分为SiOxCyHz,其中,薄膜表面的化学组分为SiO2,在由薄膜表面向其内部延伸的方向上,x从2减小到0.5,y从0增大到2,z从0增大到8。制备方法:通过等离子体增强化学气相沉积技术在基底上制备有机硅氧烷薄膜;采用紫外光辐照所述有机硅氧烷薄膜,使得该薄膜化学组分呈梯度分布,获得组分梯度分布的防原子氧薄膜。该防原子氧薄膜具有一定柔韧性,与基底材料结合力强,可应用于低地球轨道中飞行的航天器表面,并且该薄膜的防原子氧性能优异,生产效率高且光学透明度高,能够满足航天领域对超高原子氧累积通量的防护要求。

    一种离子电推进寿命试验加速因子确定方法

    公开(公告)号:CN115659642B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202211316240.3

    申请日:2022-10-26

    Abstract: 本申请涉及空间电推进动力技术领域,具体而言,涉及一种离子电推进寿命试验加速因子确定方法,步骤1:建立数据集;步骤2:初步筛选重要应力参数;步骤3:将重要应力参数与离子电推进器的设计参数进行关联;步骤4:建立关键应力‑寿命参数线性模型;步骤5:将关联后的设计参数带入线性模型建立基于时序的寿命评估模型;步骤6:将计算分析结果与试验数据库进行对比校验;步骤7:对比校验后,进行非线性的修正;步骤8:基于优化后的时序非线性寿命评估模型,建立分时段的离子电推进寿命评估模型。本申请实现了以前的正向设计向逆向反设计的转变,实现了加速寿命因子确定方法从线性向非线性的优化,该方法的工程应用价值更高、针对性更强。

    离子推力器空心阴极性能测试和寿命考核试验装置及方法

    公开(公告)号:CN108535607B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201711403371.4

    申请日:2017-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种离子推力器空心阴极性能测试和寿命考核试验装置及方法。本发明采用偏压板代替离子推力器中的栅极组件,避免引出高能离子束流,且设置偏压板的电位相对于参考地为负电位,从而吸收偏压板内表面附近区域放电等离子体中的离子并以中性原子的形式返回离子推力器模拟器内,使得中性原子存在被重复利用的机会,进而使得能够在较小的工质流率条件下既能达到离子推力器内的中性气体密度,降低真空舱内的气载,从而能够实现在小型真空系统、简单供电系统和较小的工质流率条件下,模拟出离子推力器工作时的空心阴极放电环境,进而能够获得空心阴极与离子推力器联试时的耦合放电特性和长期服役过程中的性能演化规律。

    一种吸气式电推进装置地面实验验证系统

    公开(公告)号:CN114312184B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202111471695.8

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本申请涉及航天器推进技术领域,具体而言,涉及一种吸气式电推进装置地面实验验证系统,包括真空舱、第一控制系统、第二控制系统、密闭腔体、涡轮、电推力器以及抽真空系统,其中:第一控制系统设置在真空舱的上方,通过第一法兰组与真空舱连接;第二控制系统设置在真空舱的侧面,通过第二法兰组与真空舱连接;抽真空系统设置在真空舱的底部,与真空舱连通;密闭腔体、涡轮以及电推力器均设置在真空舱的内部,并且依次连接。本申请保证了吸气式电推进装置地面工作环境与空间工作时的一致性,实现了吸气式电推进装置地面实验的验证,为吸气式电推进系统的优化提供了具有重要参考价值的测试数据。

    一种集成化离子电推进仿真模型及方法

    公开(公告)号:CN112329201B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202011063438.6

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本公开的集成化离子电推进仿真模型及方法,通过空心阴极,模拟热电子发射过程和自维持放电过程,得到电子速度分布和密度分布的仿真数值,输出到放电室;放电室,模拟气体放电过程,得到等离子体密度分布和速度分布及空间电势分布的仿真数值,输出到离子光学系统;离子光学系统,模拟束流离子加速、聚焦、引出过程和交换电荷离子对栅极表面的轰击溅射过程,得到束流离子密度分布、速度分布、溅射速率、溅射沉积量的仿真数值,输出到羽流区;羽流区,模拟束流离子和电子的中和过程,得到准中性等离子体密度分布和速度分布、空间电势分布等仿真数值。能够快速预测离子电推进性能、寿命及可靠性等因素,优化结构设计,缩短研发周期和降低研发成本。

    一种吸气式电推进装置地面实验验证系统

    公开(公告)号:CN114312184A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111471695.8

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本申请涉及航天器推进技术领域,具体而言,涉及一种吸气式电推进装置地面实验验证系统,包括真空舱、第一控制系统、第二控制系统、密闭腔体、涡轮、电推力器以及抽真空系统,其中:第一控制系统设置在真空舱的上方,通过第一法兰组与真空舱连接;第二控制系统设置在真空舱的侧面,通过第二法兰组与真空舱连接;抽真空系统设置在真空舱的底部,与真空舱连通;密闭腔体、涡轮以及电推力器均设置在真空舱的内部,并且依次连接。本申请保证了吸气式电推进装置地面工作环境与空间工作时的一致性,实现了吸气式电推进装置地面实验的验证,为吸气式电推进系统的优化提供了具有重要参考价值的测试数据。

    一种混合推力器
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108317062A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201711406320.7

    申请日:2017-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种混合推力器,包括a个环形离子推力器、b个霍尔推力器、c个传统型离子推力器及中和器;以传统型离子推力器的中心轴为中心,传统型离子推力器外同轴嵌套a个环形离子推力器及b个霍尔推力器,a=0,1,…n,b=0,1,…n,c=0或1,且a、b、c至少两个不同时为0。中和器通过支撑架固定在推力器外围,通过电源控制推力器的切换。本发明能够解决传统电推力器不同工作模式随意切换技术难题,结构紧凑、功能集成,同时实现高功率、高比冲、大推力、性能宽范围覆盖和调节。

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