一种表面张力贮箱气泡陷阱气泡过滤器

    公开(公告)号:CN103590923A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310485229.4

    申请日:2013-10-16

    Abstract: 一种表面张力贮箱气泡陷阱气泡过滤器,安装在PMD的气泡陷阱内,过滤气泡陷阱内的推进剂,阻止增压气体流出贮箱,所述气泡陷阱气泡过滤器包括:盒式过滤器、板式过滤器和直管;盒式过滤器位于气泡过滤器上部,收集位于气泡过滤器顶部的推进剂;板式过滤器位于气泡过滤器下部,收集位于气泡过滤器底部的推进剂;盒式过滤器、板式过滤器两者之间采用直管连接,直管为中空结构;它们共同作用使得盒式过滤器内部的液体通过直管排出气泡过滤器,保证了在贮存在气泡陷阱内的气体不能排出到贮箱外面,起到传输推进剂的作用。

    一种温度稳定的星敏感器热设计方法

    公开(公告)号:CN110108272A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910291486.1

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明涉及一种温度稳定的星敏感器热设计方法,特别涉及一种温度高度稳定的星敏感器热设计方法,属于航天器姿态控制技术领域。本发明提出的一种温度高度稳定的星敏感器热设计方法,实现了星敏感器本体较高的温度稳定度,在阳照区、阴影区,星敏感器本体温度均处于19℃~21℃温度范围内;本发明实现了星敏感器遮光罩组件与星敏感器本体结构的温度解耦,实现了遮光罩前段与后段约30℃的温差,还实现了遮光罩组件后段与星敏感器本体结构之间最少约15℃的温差,大大降低了星敏感器遮光罩组件对星敏感器本体的温度影响。

    一种温度稳定的星敏感器热设计方法

    公开(公告)号:CN110108272B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910291486.1

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明涉及一种温度稳定的星敏感器热设计方法,特别涉及一种温度高度稳定的星敏感器热设计方法,属于航天器姿态控制技术领域。本发明提出的一种温度高度稳定的星敏感器热设计方法,实现了星敏感器本体较高的温度稳定度,在阳照区、阴影区,星敏感器本体温度均处于19℃~21℃温度范围内;本发明实现了星敏感器遮光罩组件与星敏感器本体结构的温度解耦,实现了遮光罩前段与后段约30℃的温差,还实现了遮光罩组件后段与星敏感器本体结构之间最少约15℃的温差,大大降低了星敏感器遮光罩组件对星敏感器本体的温度影响。

    一种表面张力贮箱气泡陷阱气泡过滤器

    公开(公告)号:CN103590923B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201310485229.4

    申请日:2013-10-16

    Abstract: 一种表面张力贮箱气泡陷阱气泡过滤器,安装在PMD的气泡陷阱内,过滤气泡陷阱内的推进剂,阻止增压气体流出贮箱,所述气泡陷阱气泡过滤器包括:盒式过滤器、板式过滤器和直管;盒式过滤器位于气泡过滤器上部,收集位于气泡过滤器顶部的推进剂;板式过滤器位于气泡过滤器下部,收集位于气泡过滤器底部的推进剂;盒式过滤器、板式过滤器两者之间采用直管连接,直管为中空结构;它们共同作用使得盒式过滤器内部的液体通过直管排出气泡过滤器,保证了在贮存在气泡陷阱内的气体不能排出到贮箱外面,起到传输推进剂的作用。

    一种在钛合金基底生长超强光吸收碳纳米管涂层的方法

    公开(公告)号:CN104726844B

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201510065350.0

    申请日:2015-02-06

    Abstract: 一种在钛合金基底生长超强光吸收碳纳米管涂层的方法,采用生长表面微纳化和增镀过渡层工艺,可以使得在金属基底(钛合金)上生长碳纳米管的牢固度和序列化程度增强,克服了在金属基底生长碳纳米管可能造成的不牢固和生长方向紊乱的问题。按照此方法生长出来的碳纳米管涂层可以牢固地附着在钛合金表面,起到超强吸收光辐射的作用,适用于各种光电、光学仪器设备、均匀漫反射表面等,尤其对于微弱信号探测的仪器设备更加有功效,如航天器用的恒星测量敏感器等,相对于传统采用消光黑漆消除杂光的方式,可以显著提高消除杂光的能力。

    一种在钛合金基底生长超强光吸收碳纳米管涂层的方法

    公开(公告)号:CN104726844A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510065350.0

    申请日:2015-02-06

    Abstract: 一种在钛合金基底生长超强光吸收碳纳米管涂层的方法,采用生长表面微纳化和增镀过渡层工艺,可以使得在金属基底(钛合金)上生长碳纳米管的牢固度和序列化程度增强,克服了在金属基底生长碳纳米管可能造成的不牢固和生长方向紊乱的问题。按照此方法生长出来的碳纳米管涂层可以牢固地附着在钛合金表面,起到超强吸收光辐射的作用,适用于各种光电、光学仪器设备、均匀漫反射表面等,尤其对于微弱信号探测的仪器设备更加有功效,如航天器用的恒星测量敏感器等,相对于传统采用消光黑漆消除杂光的方式,可以显著提高消除杂光的能力。

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