一种无中和器的螺旋波等离子体推进装置

    公开(公告)号:CN109538432B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN201910068739.9

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种无中和器的螺旋波等离子体推进装置,包括工质供应单元和螺旋波等离子体源,所述螺旋波等离子体源包括放电室、电磁线圈、陶瓷套筒和螺旋波激发天线,所述螺旋波激发天线与射频功率源相连且套设于放电室前部外侧,所述螺旋波激发天线和其所在位置的放电室位于陶瓷套筒内部,所述电磁线圈套设于陶瓷套筒外部;所述放电室前端设有与工质供应单元相连通的气体入口,放电室后端依次设有加速栅极和减速栅极,所述加速栅极通过电容与射频电源串联。本申请的有益效果为:等离子体的产生和加速均没有电极烧蚀,同时兼顾了等离子体电离度高的优点,并且和传统的磁喷管式推力器相比,比冲更高,推力更大,性能更好。

    一种集成LED光源的表面量子点湿度传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN109916865A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910135771.4

    申请日:2019-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种集成LED光源的表面量子点湿度传感器及制作方法,方法包括:制备LED光源层,在LED光源层上沉积一GaAs层;在GaAs层上依次沉积n型GaAs缓冲层、N层InGaAs掩埋量子点层和InGaAs表面量子点层,形成表面量子点湿度传感层;在n型GaAs缓冲层上形成第一台阶;在p型GaP电流扩展层上形成第二台阶;在n型AlGaInP下限制层上形成第三台阶;在InGaAs表面量子点层的上表面一端、第一台阶、第二台阶、第三台阶的上表面及两侧,沉积形成钝化层;在钝化层上腐蚀出四个引线孔,并在四个引线孔中分别蒸度Au/Ge/Ni,形成传感上电极、传感下电极、LED上电极和LED下电极。

    运行方式变化后的矿井高压电网自适应短路计算方法

    公开(公告)号:CN106505555B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201610889879.9

    申请日:2016-10-13

    Abstract: 本发明公开了运行方式变化后的矿井高压电网自适应短路计算方法,包括如下步骤:依据矿井高压供电系统的供电关系,生成运行方式发生变化前后的第1级的支路节点与支路节点关联矩阵D和NewD、运行方式变化前的支路节点和支路节点供电关系的最终关联矩阵G;依据关联矩阵NewD、D和G计算运行方式变化后的支路节点和支路节点供电关系的最终关联矩阵NewG;依据关联矩阵G和NewG完成矿井高压电网自适应短路计算。本发明依据运行方式变化前后的支路节点和支路节点供电关系构建自适应的网络拓扑分析模型,然后只针对拓扑关系发生变化的线路的短路点完成自动短路计算。具有方法简单、效率高等特点。

    运行方式变化后的矿井高压电网自适应短路计算方法

    公开(公告)号:CN106505555A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610889879.9

    申请日:2016-10-13

    CPC classification number: H02J3/00 H02H7/26 H02J2003/007

    Abstract: 本发明公开了运行方式变化后的矿井高压电网自适应短路计算方法,包括如下步骤:依据矿井高压供电系统的供电关系,生成运行方式发生变化前后的第1级的支路节点与支路节点关联矩阵D和NewD、运行方式变化前的支路节点和支路节点供电关系的最终关联矩阵G;依据关联矩阵NewD、D和G计算运行方式变化后的支路节点和支路节点供电关系的最终关联矩阵NewG;依据关联矩阵G和NewG完成矿井高压电网自适应短路计算。本发明依据运行方式变化前后的支路节点和支路节点供电关系构建自适应的网络拓扑分析模型,然后只针对拓扑关系发生变化的线路的短路点完成自动短路计算。具有方法简单、效率高等特点。

    磁化电容耦合等离子体放电系统及其计算模型和计算方法

    公开(公告)号:CN119584406A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411283996.1

    申请日:2024-09-13

    Abstract: 本发明提供了等离子体技术领域的一种磁化电容耦合等离子体放电系统及其计算模型和计算方法,等离子体放电系统包括一个呈立式圆柱形的中空密闭的腔室,腔室内部充填有氩气;腔室顶部同轴设置有圆形的驱动电极,腔室底部同轴设置有圆形的接地电极;腔室圆周外围自上而下同轴间隔环绕设置有三个电磁线圈;在接地电极和驱动电极之间施加射频电压,能够使腔室内的氩气发生放电电离产生等离子体;在三个电磁线圈中通入励磁电流,用于使腔室内产生外加磁场,进而能够提高腔室内氩气电离产生的等离子体的密度。本发明所提供的磁化电容耦合等离子体放电系统可以优化等离子体的性质,提高等离子体的密度和性能,更好地为等离子体工艺技术改进提供依据。

    一种等离子体推进装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106968906A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710285710.7

    申请日:2017-04-27

    CPC classification number: F03H1/0081

    Abstract: 本发明属于等离子体推进技术领域,尤其涉及一种等离子体推进装置,所述放电室内围绕其内壁上的磁路系统产生的磁力线做回旋运动的电子形成ECR谐振区,所述放电室经微波输入系统导入微波,本发明解决了现有技术存在特别是对于微小卫星而言,由于提供的电功率小、电场能量不足,从而导致气体击穿电压不稳定且导致气体放电产生的等离子体的密度和效率更低,因此,导致卫星的推力比较小的问题,具有避免了阴极烧蚀,延长了卫星的使用寿命,同时由于放电效率高,从而使推进剂的利用效率高,推力稳定,可靠性高等的有益技术效果。

    一种电感耦合双级等离子体推力器

    公开(公告)号:CN112253413A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011239886.7

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明涉及航天器推进技术领域,公开了一种电感耦合双级等离子体推力器,包括内壁和氧化铝外壁,所述内壁为一端封闭的圆筒状派热克斯耐热玻璃管,所述内壁内设置有射频源,所述射频源包括裸铜线线圈、铁氧体柱、两个铁氧体盘和两个永磁铁环;所述外壁前部为圆筒状通道,后部为前小后大的锥筒状;所述外壁的后部内部设有阳极,所述外壁前部外侧以及外壁后部外侧的尾部分别设有两个轴对称设置的永磁铁块;所述外壁前方一侧设有阴极;所述射频源的频率为4MHZ。本申请的有益效果为:根据需求,可以实现高推力或高比冲运行。

    一种碘卫星推力器的工质供应系统及使用方法

    公开(公告)号:CN108798935A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810850873.X

    申请日:2018-07-29

    CPC classification number: F02K9/08 F02K9/32

    Abstract: 本发明公开了一种碘卫星推力器的工质供应系统,包括设于推力器后端的推进剂储箱,所述推进剂储箱连通有主管,主管通过三通阀分流成两个支管,两个支管分别连接推力器的阴极和阳极;推进剂储箱、主管、两个支管上分别设有加热装置;两个支管上分别设有比例流率控制阀。还公开了一种碘卫星推力器的工质供应系统的使用方法,具体为将推进剂储箱加热至90℃,主管和支管分别加热至125℃;分别通过比例流率控制阀控制支管流率,进而控制进入推力器阴极和阳极的工质流率。本发明的有益效果为:提供了一个碘工质供应系统;碘工质的流动可以通过热调节,工作在相对低的温度。其应用简单可靠,能够持续的产生立方星推进所需要的高的比冲和推进效率。

Patent Agency Ranking