基于辉光放电和空心阴极效应的阴极

    公开(公告)号:CN116367400A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310242287.8

    申请日:2023-03-14

    Abstract: 基于辉光放电和空心阴极效应的阴极,属于空间电推进电子源技术领域,本发明为解决传统空心阴极存在加热器失效风险大,难以在氧环境中工作的问题。本发明包括供气管、负极、触持极和引出极;触持极从负极顶端套设在放电腔室外部,引出极从顶端套设在触持极外部;负极的底板中心设置有进气孔,且与供气管连通,触持极顶盖中心设置用于维持放电腔室的气压的节流孔,引出极顶盖中心设置有引出孔;负极和触持极之间加载放电电源,用于对进入放电腔室的气体工质进行辉光放电以生成等离子体,辉光等离子体在圆筒负极内产生空心阴极效应;触持极和引出极之间加载引出电源,用于令电子依次通过节流孔和引出孔并喷出形成电子发射。

    绳系卫星空心阴极的集成供电电源电路及供电方法

    公开(公告)号:CN111954361B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202010819878.3

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 绳系卫星空心阴极的集成供电电源电路及供电方法,涉及一种用于对绳系卫星空心阴极进行供电的集成电源电路结构,本发明为解决了现有的空心阴极的点火通常由点火电源、加热电源和阳极电源组成,由于三个电源的体积较大导致整个电源系统质量过重及系统结构复杂,从而降低阴极点火可靠性的问题。本发明通过外接同一个42V直流电源,将空心阴极的供电回路由多个供电电源缩减到一个电源供电,极大减轻了空心阴极供电回路的质量和体积,简化了空心阴极供电回路的复杂度,提高了空心阴极点火的可靠性。本发明主要用于对空心阴极进行供电。

    一种电推进空心阴极加热丝的去应力方法

    公开(公告)号:CN113025800A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110233795.0

    申请日:2021-03-03

    Abstract: 一种电推进空心阴极加热丝的去应力方法,涉及航天电推进技术领域。本发明是为了解决钨丝作为加热丝韧性强、回弹力大,且容易与导热陶瓷贴合不紧的问题。本发明所述的一种电推进空心阴极加热丝的去应力方法,在真空环境下对加热丝进行电流加热处理,使加热丝升温达到去应力的退火温度,然后进行冷却。主要用途。利用欧姆效应提高加热丝的温度,使其达到去应力的退火温度,然后进行冷却,从而达到去除绕线应力的作用。

    一种会切场低推力射频离子推力器

    公开(公告)号:CN111322214A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010094636.2

    申请日:2020-02-13

    Abstract: 本发明提出了一种会切场低推力射频离子推力器,属于航天器推进技术领域,特别是涉及一种会切场低推力射频离子推力器。解决了现有射频离子推力器推力下限较高的问题。它包括射频天线、工质输送通道、电离室、铁氧体、永磁铁、直流电源、射频电源和栅极装置,所述电离室为圆柱形放电腔体,所述工质输送通道与电离室相连,中性气体通过工质输送通道进入电离室,所述射频电源设置于电离室的外部,所述射频天线设置在电离室的顶部,并与铁氧体配合相连,所述射频天线的两端分别连接射频电源的两极,所述永磁铁环绕电离室布置,为多级结构且极性相对,所述栅极装置分别与直流电源的正极和负极相连。它主要用于射频离子推力器。

    百瓦级航天电推进空心阴极结构

    公开(公告)号:CN111038741A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911418861.0

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 百瓦级航天电推进空心阴极结构,属于霍尔推力器领域,本发明提供一种低功耗、低重量、小尺寸要求的百瓦级小霍尔推力器制造工艺。本发明包括阴极管、发射体、石墨环、钨顶、加热丝、隔热屏和触持极;阴极管内并列设置发射体和钨顶,阴极管内设置内凸台对发射体进行轴向定位,通过发射体与阴极管之间设置的石墨环对发射体进行径向定位;阴极管外壁缠绕加热丝,加热丝与触持极之间设置隔热屏。

    一种球型阳极的微阴极电弧矢量推进装置

    公开(公告)号:CN110182386A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910510652.2

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 一种球型阳极的微阴极电弧矢量推进装置,属于卫星姿态控制技术领域。本发明解决了现有的微型电推进装置均需要携带自身的贮供装置,造成系统质量大,比冲低;以及现有的微型电推进装置本身是固定的,要想实现矢量推力,需要额外附加系统或同时使用多个微型电推进装置,导致系统结构复杂性变高,可靠性低,经济性差的问题。绝缘体Ⅱ的一端与球形主体固接,绝缘体Ⅱ的另一端部加工有环形限位凸台,每个滑槽上远离球形主体的一端均开口设置,两个定位件均为长条状且一一对应插设在两个滑槽内,每个滑槽与其内对应插设的定位件均相互平行设置,绝缘体Ⅰ、金属阴极及外壳均为环形结构且由内向外依次套设在球形主体外部。

    一种磁聚焦霍尔推力器空心阴极的力学支撑结构

    公开(公告)号:CN108571431B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201810332670.1

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 本发明涉及一种磁聚焦霍尔推力器空心阴极的力学支撑结构,属于电推进推力器技术领域。本发明为了固定热屏以及阴极管,防止震动环境下阴极管发生角度偏转。隔热层外罩与支撑筒为圆筒形,隔热层外罩的一端设有顶盖,且在顶盖中心处开有圆形通孔,支撑筒的前端有一定的锥度,支撑筒的前端的直径与隔热层外罩的直径相等,隔热层外罩与支撑筒的前端采用激光焊接成为一体件,隔热层设于隔热层外罩的内部,隔热层紧贴隔热层外罩的内壁,支撑筒的后端设有陶瓷固定架,陶瓷固定架与支撑筒通过电弧焊连接成一体件。本发明有助于发射体的稳定工作和延长工作寿命。

    一种空心阴极腐蚀速率的在线监测方法及空心阴极触持极寿命的获得方法

    公开(公告)号:CN107607464B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201710860421.5

    申请日:2017-09-21

    Abstract: 一种空心阴极腐蚀速率的在线监测方法及空心阴极触持极寿命的获得方法,涉及航天推进器的空心阴极寿命的评估技术,为了解决现有空心阴极腐蚀速率和触持极寿命的评估方法误差大的问题。采用两个离子能量分析仪进行采集,分别得到具有单峰和双峰的离子能量分布图,获得离子霰弹流的能量分布图,参考目标靶材的溅射数据库,得到各点溅射产额,加权平均,得出等效溅射产额,根据等效溅射产额和放电电流得到空心阴极的腐蚀速率,根据等效溅射产额得到溅射加速因子,根据加速因子获得实际耦合放电时空心阴极触持极寿命。本发明适用于在线监测空心阴极腐蚀速率及评估空心阴极触持极寿命。

    一种用于低功率电推进器的背照式光阴极

    公开(公告)号:CN107256818B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201710433711.1

    申请日:2017-06-09

    Abstract: 一种用于低功率电推进器的背照式光阴极,涉及低功率电推进器领域,为了解决现有的阴极无法满足低功率电推进器的需求的问题。该阴极的石英体和阳极板相对平行放置,石英体面向阳极板的一侧设有ITO薄膜,阳极板上施加的电压高于ITO薄膜的电压;紫外光源出射的紫外光由石英体透射至ITO薄膜,ITO薄膜将紫外光全反射,ITO薄膜逸出的电子由阳极板的孔洞穿出。本发明适用于低功率电推进器。

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