获得地面模拟空间电子能谱的方法

    公开(公告)号:CN105758870B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201610104235.4

    申请日:2016-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种获得地面模拟空间电子能谱的方法,将一定能量的电子束流入射到第一金属薄层进行一次散射,在能量衰减并穿透的同时,在二维方向上形成散射的能谱分布,通过第一挡板遮挡形成散射区域以使散射区域又形成不同能量的电子辐射源,再在散射区域设置一定厚度设计的第二金属薄层进行二次散射后,第二金属层外围通过第二挡板遮挡掉部分散射,在二次散射后面设置的辐射靶表面上获得具有较好均匀性的电子能谱分布。本发明的方法利用单一能量的电子,获得了近似于空间的电子能谱分布。本发明克服了空间电子辐射效应地面模拟试验中,由于无法实现电子辐射的能谱分布,而只能利用剂量深度分布方法或通量等效法等效应等效方法的不足。

    航天器无功耗自适应电位控制器及其制造方法

    公开(公告)号:CN106683955B

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201510765428.X

    申请日:2015-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种无功耗自适应航天器电位控制方法,该方法基于金属材料的场致发射原理,在金属尖端上粘贴碳纳米管构成双重尖状电场增强结构,利用碳纳米管的场致发射性能,制成电子场致发射体。当航天器与空间等离子存在较高电势差时,发射体可以自动发射电子,从而降低航天器与空间等离子间的电势差,达到航天器电位控制的目的。本发明公开了航天器无功耗自适应电位控制器结构以及它们的制造方法。该方法与现有航天器电位控制方法相比,具有结构简单,无功耗,可自动调节发射电流等优点,可用于各类低轨道航天器的电位控制。

    气凝胶组装的开孔泡沫结构空间碎片捕获装置

    公开(公告)号:CN108466706A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201810272912.2

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种气凝胶组装的开孔泡沫结构空间碎片捕获装置,包括低放气材料制作的壳体以及固定在壳体内的泡沫金属结构,其中泡沫金属结构的孔隙中组装有气凝胶,用于微小空间碎片的在轨捕获。本发明利用泡沫金属结构和气凝胶组合的毫米级和微米级空间碎片捕获装置,安装在航天器的迎风面上,可以实现对空间碎片尤其是微小空间碎片的在轨捕获。

    真空条件下基于辐射诱导电场的颗粒物清除系统及方法

    公开(公告)号:CN108080355A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201711390031.2

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种真空条件下基于辐射诱导电场的颗粒物清除系统,包括真空容器,以及设置在真空容器内的紫外灯和电子枪,紫外灯与电子枪分别设置在间隔板的两侧面上,间隔板通过旋转装置转动,紫外灯和电子枪随着间隔板转动到一定位置,紫外灯和电子枪将各自辐射的颗粒物产生带正电颗粒和带负电颗粒,在横向电场的作用下,颗粒物质移动脱离所粘附的材料,进行清除。本发明也公开了一种颗粒物清除方法。本发明利用颗粒物质真空条件下的荷电特性清除颗粒物质,无需对颗粒物质进行特殊处理,也不需要改变颗粒与粘附表面的接触状态,且清除区域有确定的边界和方向性。

    空间多因素环境综合防护材料及防护结构

    公开(公告)号:CN105803244A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610212677.0

    申请日:2016-04-07

    CPC classification number: C22C1/10

    Abstract: 本发明公开了一种空间多因素环境综合防护材料,将液态金属混合在三维石墨烯块体上,基于毛细效应渗入并利用超声将液态金属打散,冷却固化而成;或者将三维石墨烯与金属粉末充分混合,并利用粘结、烧结或高温方法进行固化成型处理制成,其中,金属占金属与三维石墨烯总重量的1?10%。本发明也公开了一种防护结构。与现有技术相比,本发明的空间多因素环境综合防护结构,强度提高了200多倍,防护相同的空间碎片,其质量至少能够降低90%以上;同时,具备对电子、质子、重离子、中子、原子氧的屏蔽作用。

    卫星大推力变轨发动机喉管部的磁热屏蔽方法

    公开(公告)号:CN102966463B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201210499183.7

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种卫星大推力变轨发动机喉管部的磁热屏蔽方法,在卫星大推力变轨发动机喉管部的前端设置紫外激光器,利用紫外激光器产生的紫外光照射发动机喉管内的发动机喷焰并使其电离,同时在发动机喉管部前端的外部圆周设置永磁铁或电磁铁,使发动机喷焰电离后的离子沿磁力线方向运动,避免其与喉管发生碰撞产生热交换。与现有技术相比,本发明通过采用紫外激光器与磁场的结合使用,使得发动机喷管内的喷焰电离并对流向进行磁约束,从而减少了喷焰向喉管的热量船体,降低了发动机工作时喉管部位的温度,延长了喉管部的使用时间,该技术还大幅提高了目前卫星大推力变轨发动机的工作寿命。

    卫星场致发射电推进器的发射体制备方法

    公开(公告)号:CN103606499A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310511888.0

    申请日:2013-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种卫星场致发射电推进发射体的制备方法,该方法利用化学气相沉积(CVD)方法在多孔氧化铝模板(AAO)内生长碳纳米管,并通过等离子处理和化学刻蚀方法,除去氧化铝模板表面的碳,并将碳纳米管从氧化铝中暴露出来,而形成针孔状发射体阵列。该方法可以制备分布均匀、大小均一、发射体顶部曲率半径20nm-500nm的碳纳米管发射体阵列,将其作为场致发射电推进器(FEEP)的发射体与推进器储箱相连,在推进器中正负电极所产生的电场下,就可以将推进器储箱内的液态金属通过该发射体发射出去,形成推力。该方法即可实现纳米尺度的FEEP推进器的发射体。

    卫星大推力变轨发动机喉管部的磁热屏蔽方法

    公开(公告)号:CN102966463A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210499183.7

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种卫星大推力变轨发动机喉管部的磁热屏蔽方法,在卫星大推力变轨发动机喉管部的前端设置紫外激光器,利用紫外激光器产生的紫外光照射发动机喉管内的发动机喷焰并使其电离,同时在发动机喉管部前端的外部圆周设置永磁铁或电磁铁,使发动机喷焰电离后的离子沿磁力线方向运动,避免其与喉管发生碰撞产生热交换。与现有技术相比,本发明通过采用紫外激光器与磁场的结合使用,使得发动机喷管内的喷焰电离并对流向进行磁约束,从而减少了喷焰向喉管的热量船体,降低了发动机工作时喉管部位的温度,延长了喉管部的使用时间,该技术还大幅提高了目前卫星大推力变轨发动机的工作寿命。

    用于电推进的矢量磁喷嘴
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102777342A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210274090.4

    申请日:2012-08-03

    CPC classification number: F03H1/0006 F03H1/0093

    Abstract: 本发明公开了一种用于电推进的矢量磁喷嘴,由设置在等离子体喷焰喷口前的永磁体和设置在上述喷口后的形成偶极场位型的多个非同心圆线圈组成,永磁铁与与非同心线圈形成双磁镜管以使等离子体在双磁镜管间往复运动,并在非同心线圈的电流调制下等离子体受离子回旋波共振加热,再通过调整等离子体脱离磁喷嘴时多个非同心圆线圈上电流的比例,使推进器的等离子体喷焰喷口外磁场的矢量方向偏离推进器中心轴而导引外部等离子体的流动方向,以改变推力器的推力矢量方向。本发明的矢量磁喷嘴通过矢量推进可以大大减少姿态控制系统推力器的数量,同时大大提高姿态控制系统的可靠性并通过磁喷嘴使得离子的垂直速度,转化成平行速度,提高外流等离子体的平行流速,达到增大推力的目的。

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