一种具有透光间隙的辉光阴极等离子源

    公开(公告)号:CN115763201A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211165744.X

    申请日:2022-09-23

    Abstract: 一种具有透光间隙的辉光阴极等离子源,属于等离子体放电领域,本发明为解决现有辉光放电设备无法实现光学监测的问题。它包括:触持极、石英玻璃和电子引出极的前端旋切有运输等离子体的孔;阴极侧壁面的上端开有“C”形缝隙,触持极侧壁面的上端开有第一“L”形缝隙,电子引出极侧壁面的上端开有第二“L”形缝隙;工质气体通过进气管进入阴极包围的腔室中;阴极通过外接的接线柱施加负电位,触持极通过外接的接线柱施加正高压电位,工质气体在真空环境下被击穿产生等离子体;光学监测器通过“C”形缝隙、第一“L”形缝隙、第二“L”形缝隙和石英玻璃对产生的等离子体进行监测。本发明用于辉光放电等离子体源。

    多通道霍尔推进器推力分布在轨光学监测方法

    公开(公告)号:CN118067398A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410471352.9

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 本发明属于航天等离子体推进领域,提供一种多通道霍尔推进器推力分布在轨光学监测方法。步骤1:当多通道霍尔推进器在设定工况下正常运行时,机械臂控制成像监测装置获取正对的多通道霍尔推进器的成像;步骤2:基于成像,利用谱线比方法计算等离子不同放电通道出口处的离子密度分布;步骤3:利用离子密度分布计算不同通道产生的推力并合成总推力,与设定工况下设定推力进行对比;步骤4:根据比对结果,判断是否调整工况,直至计算推力与设定推力一致。用以解决不同放电通道之间的电离状态不同,导致放电通道间的等离子体密度不同,最终导致离子喷出后推进器产生的推力失衡的问题。

    一种等离子体侵蚀痕量产物在线监测装置及方法

    公开(公告)号:CN117420083A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311743392.6

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 一种等离子体侵蚀痕量产物在线监测装置及方法,涉及等离子体光谱测试技术领域,解决的技术问题为“如何进行等离子体推进器工部件侵蚀痕量产物监测”,该装置包括金属屏蔽罩,以及设置于所述金属屏蔽罩内部的第一凸透镜、第一反射镜、分光棱镜、第二凸透镜、光栅以及第二反射镜,以及设置于所述金属屏蔽罩外部的光电倍增管和分析处理设备;所述金属屏蔽罩侧壁上固定有入射光狭缝和出射光狭缝,所述出射光狭缝与所述光电倍增管连接,所述光电倍增管与所述分析处理设备连接;该装置及方法设计了光谱仪设备对痕量产物谱线光强进行监测,建立痕量物质辐射谱线强度和光强信号波动关系,以获得痕量产物绝对密度,可靠性高,监测灵敏。

    利用气相色谱串联三重四级杆质谱检测环境介质中123种多环芳烃的方法

    公开(公告)号:CN111983122B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202010779460.4

    申请日:2020-08-05

    Abstract: 利用气相色谱串联三重四级杆质谱检测环境介质中123种多环芳烃的方法。本发明属于污染物检测技术领域。本发明的目的在于解决目前针对PAHs的检测方法能够检测的种类少、检测分析时间长、检测限高以及由于检测过程无法实现同分异构体的分离而导致检测结果误差较大的技术问题。方法:一、将123种PAHs根据基团及控制要求分成3类;二、单标进样根据确定的目标物的增益电压、定性离子对、定量离子对、及其对应的碰撞能设定质谱参数;三、混标进样确定气相参数;四、制作标准曲线;五、对实际样品中的PAHs进行萃取净化得待分析样品;六、实际样品检测。本发明实现同分异构体的分离与定性定量检测灵敏度高、重复性好,分析时间缩短至35min~40min。

    基于温度补偿的电能表计量精度优化方法

    公开(公告)号:CN108896803B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201810510171.7

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于温度补偿的电能表计量精度优化方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、热仿真建模;步骤二、近似建模;步骤三、计量模块建模;步骤四、温度补偿。本发明基于温度补偿的电能表计量精度优化方法填补了已有补偿方法没有考虑到温度变化影响采样电阻、参考电压进而导致计量误差的空白,对电能表在全温度下的计量一致性做出了优化。本发明用于在智能电能表产品的设计阶段,根据产品可能的温度运行环境,利用温度仿真和近似建模,通过理论计算,得到能够实现智能电能表在全温度环境下运行的计量功率一致性优化的方法。

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