一种硼粉颗粒表面氧化层厚度的表征方法

    公开(公告)号:CN118442953A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410582165.8

    申请日:2024-05-11

    Inventor: 何志成 吴建军

    Abstract: 本发明公开了一种硼粉颗粒表面氧化层厚度的表征方法,包括以下步骤:(1)将硼粉进行干燥;(2)取干燥后的硼粉进行压片,贴于样品盘上,然后放进XPS分析仪的样品室;(3)在真空腔室内将样品送入分析室,通过XPS全谱和窄谱扫描对硼粉表面的氧化层进行表征,通过B、O元素含量变化规律,可计算出硼粉表面氧化层的组成及相对含量;(4)取出XPS测试后的样品,置于有机溶剂中搅拌分散,超声振荡;(5)取分散好的硼粉液体滴加在透射电镜样品专用半分载网上,晾干,放置于透射电镜真空腔室中并抽真空;(6)通过透射电镜对单颗粒硼边缘进行观测,测量其表面氧化层的厚度。本方法简单有效,可直接测试出硼粉颗粒的氧化层厚度的大小。

    组合式多单元电控固体推力器及电控推力方法

    公开(公告)号:CN119878395A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510369157.X

    申请日:2025-03-27

    Abstract: 本发明涉及推进系统的布置或配置技术领域,公开了一种组合式多单元电控固体推力器及电控推力方法,通过阳极组件将壳体、阳极组件和一体式喷管连接固定为整体结构并使阳极组件的阳极接线柱外露;阳极组件上的处于壳体内腔与一体式喷管内腔之间的区域设有多孔区域,多孔区域用于构成推进剂燃气的流通通道;壳体上还布设有至少一个端面式推力器单元以及至少一个同轴式推力器单元,端面式推力器单元和同轴式推力器单元沿壳体的周向间隔排布,且端面式推力器单元的阴极接线柱和同轴式推力器单元的三轴阴极分别从壳体的端面外露。能够实现可重复点火与熄火,适应于需要频繁启动和停止推力的应用场合使用。

    一种固体推进剂及其制备方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119330799A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202311304574.3

    申请日:2023-10-09

    Inventor: 何志成 吴建军

    Abstract: 本发明公开了一种固体推进剂及其制备方法,以各组分的质量百分比含量之和为100%计算,各组分的质量百分比含量如下:氧化剂:63~85%;粘合剂:10~20%;金属燃料:0~15%;交联剂:0.1~2%;其中粘合剂为硅烷改性聚乙烯醇。本发明通过采用硅烷改性聚乙烯醇作为粘合剂制备电控固体推进剂,提高了推进剂的热稳定性,缓解了推进剂断电熄灭后自持热分解的现象,改善了推进剂断电后的熄灭性能;通过提高推进剂的热稳定性,克服了推进剂点火燃烧过程燃面大面积熔融软化现象,提高了其多次重复点火的可靠性。

    一体化超低轨星座运载平台
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117048850A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311088951.4

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 一体化超低轨星座运载平台,包括进气舱段、中间舱段以及尾部舱段,所述进气舱段内包括进气道,中间舱段内包括射频电离室、电控固体推进器储舱和卫星储舱,尾部舱段内包括磁喷加速管、推进剂补充机构以及电控固体火箭上面级,进气道、射频电离室以及磁喷加速管联通组成运载平台吸气式电推进系统。卫星在发射通道内与相应的电控固体火箭上面级进行连接。卫星运送入轨组网阶段,搭载卫星的电控固体火箭上面级出舱,电控固体火箭上面级采用电控固体推进剂作为推进工质,可重复点火启动,待到达目标轨道后,卫星脱离电控固体火箭上面级并自行展开组网,电控固体火箭上面级则依靠剩余的燃料返回运载平台进行燃料补充,准备开始下一次卫星运送任务。

    一种固体火箭发动机点火药及点火装置

    公开(公告)号:CN115163339A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210530566.X

    申请日:2022-05-16

    Abstract: 本发明公开一种固体火箭发动机点火药及点火装置,该点火药包括氧化剂:50~70%;粘合剂:10~30%;偶联剂:3~10%;燃料:10~35%。该点火药燃烧热在6000kJ/kg以上。此外,该点火药比常用黑火药的机械感度低,提高了固体火箭发动机点火操作过程中的安全性。点火装置全覆盖固体火箭发动机中固体推进剂的燃烧端面,实现固体推进剂的全燃面点火,可显著缩短发动机点火延迟时间。采用的薄层金属点火电极和高分子绝缘膜,在点火药燃烧后可全部燃烧耗尽,不会对固体推进剂的燃面造成负面影响。

    可控火焰稳定器、发动机以及飞行器

    公开(公告)号:CN113432150A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110748733.3

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 一种可控火焰稳定器、发动机以及飞行器,可控火焰稳定器安装于发动机燃烧室内,其包括壳体,壳体内设置有电控燃气发生器以及喷管,电控燃气发生器包括富燃料电控固体推进剂燃烧室、富氧电控固体推进剂燃烧室;富燃料电控固体推进剂燃烧室和富氧电控固体推进剂燃烧室的一端分别为用于容纳富燃料电控固体推进剂和富氧电控固体推进剂的富燃料存储腔和富氧电控固体推进剂存储腔;富燃料电控固体推进剂燃烧室以及富氧电控固体推进剂燃烧室内分别设置有独立控制的电点火机构。根据发动机的飞行工况与机动需求,富燃料推进剂和富氧推进剂可分别或同时进行点火燃烧,使空燃比维持在较佳状态,从而提高稳燃边界及发动机性能。

    一种用于火箭发动机的可重复使用的点火器

    公开(公告)号:CN111365145B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010254465.5

    申请日:2020-04-02

    Abstract: 本发明公开一种用于火箭发动机的可重复使用的点火器,包括:外电极和内电极,所述外电极和内电极之间设有用于容纳电控固体推进剂的燃烧腔;所述外电极环绕在所述燃烧腔的周围,所述内电极插装在所述电控固体推进剂内;导电组件,包括与所述外电极、内电极电联的外电极导电组件和内电极导电组件;所述外电极上设有与所述燃烧腔连通的喷口;所述燃烧腔近所述喷口端设有连通腔,所述连通腔内未填充所述电控固体推进剂,用于电控固体推进剂被点燃后产生的气体向喷口流动。本发明提供的点火器能实现多次点火,可重复使用,且点火强度可控。

    一体化非预混火焰炉及高压环境金属粉末点火燃烧装置

    公开(公告)号:CN220018150U

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202321474892.X

    申请日:2023-06-09

    Abstract: 本实用新型提出一种一体化非预混火焰炉及高压环境金属粉末点火燃烧装置,一体成型的炉体包括炉盘、水冷腔、第一集气腔和第二集气腔,水冷腔、第一集气腔和第二集气腔之间通过隔板分隔开,炉盘上开设有供供粉通道贯穿的第一通孔,供粉通道从下方依次穿过第二集气腔、第一集气腔、水冷腔直至由第一通孔穿出,炉盘上围绕第一通孔开设有一系列的导气孔,第二集气腔连通第二导气通道,通过第二导气通道将第二集气腔中的第二气体引至炉盘上的导气孔,第一集气腔连通第一导气通道,通过第一导气通道将第一集气腔中的第一气体引至炉盘上的导气孔。本实用新型能有效提高炉体的气密性和安全性,水冷腔能保证炉盘不被烧蚀,提高炉体工作的稳定性。

    一种双向拉伸固体推进剂试样及其成型装置

    公开(公告)号:CN218121601U

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202221883660.5

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种双向拉伸固体推进剂试样及其成型装置,所述双向拉伸固体推进剂试样为十字型结构,成型装置包括底板、盖板、连接件和型模,其中底板设置在试样模型下侧,盖板设置在试样模型上侧,且底板与盖板通过连接件连接;所述型模设置在底板与盖板之间,且在所述型模上设置有模型槽和型模浇筑槽,其中模型槽为贯穿型模的“十”字形凹槽,所述型模浇筑槽与模型槽相互联通,且与设置在底板上的底板浇筑槽配合使用;本装置通过底板、盖板和型模的设置,能够有效的解决双向拉伸固体推进剂试样难以切割、构型复杂难以直接浇注成型和拆模难的问题,具有结构简单、使用方便的特点。

    适用于电控固体推进剂点火燃烧的真空实验系统

    公开(公告)号:CN220357009U

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202322312987.8

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本实用新型提出一种适用于电控固体推进剂点火燃烧的真空实验系统,包括真空腔体,所述真空腔体内设置有电控固体推进剂点火实验装置,所述电控固体推进剂点火实验装置具有电点火机构;所述真空腔体其多个侧面板上设置有窗口,至少包括高速相机观察窗口、红外相机观察窗口、纹影光路透镜窗口,所述真空腔体的顶板上设置有激光透镜窗口,点火激光能够穿过所述激光透镜窗口实现固体推进剂的激光点火。本实用新型的观测手段多种多样,可包括高速相机、红外相机、纹影系统、光谱仪、各类传感器等,所有的观测手段都可进行同步触发,可对真空下电控固体推进剂的点火燃烧过程进行全面、系统的分析诊断。

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