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11.
碘工质电推进技术研究综述   总被引:4,自引:2,他引:2       下载免费PDF全文
刘辉  牛翔  李鑫  鲁海峰 《推进技术》2019,40(1):12-25
深空探测任务和微小卫星的迅速发展给电推进系统提出了新的要求,工质由于其价格较低,便于存储等优点得到了广泛应用。概述了工质在电推进技术的应用现状,介绍了工质作为电推进剂在发射成本与存储方面的优势,分析了工质的物理,化学,放电特性,为工质电推进系统设计及性能优化提供指导,在此基础上分析了工质储供系统,真空系统和阴极设计方面所面临的问题及解决思路,列举了目前国际上报道的工质电推力器的性能参数。进行了工质会切场推力器点火实验,实验结果发现工质与氙工质在相同实验条件下放电电流类似,而且100min的实验结果显示工质对阳极及推力器通道的腐蚀并不明显。  相似文献   
12.
采用柠檬酸盐法制备了纯的LaSr3Fe3O10-δ粉体。利用间接量法测定了LaSr3Fe3O10-δ系列样品中铁离子的平均价态和氧的非化学计量值。实验发现,随着温度的逐渐升高,LaSr3Fe3O10-δ逐渐失氧,三价铁浓度增加使得铁的平均价态降低。  相似文献   
13.
为实现高压、受限空间条件下燃烧火焰二维温度场的测量,研究了基于分子超精细吸收凹陷的滤波瑞利散射技术。设计了一套滤波瑞利散射温度测量装置,主要由种子激光注入Nd:YAG激光器、分子滤波池、ICCD相机等组成。利用该测量装置,在高压火焰炉上开展了0.1~0.5MPa条件下的甲烷/空气预混火焰温度测量实验,结果表明:滤波瑞利散射测温技术能有效抑制米散射和背景杂散光的干扰,能在受限空间和带压条件下获得瞬态燃烧火焰温度场的分布,并且温度测量的相对不确定度优于15%;与热电偶温度测量实验的结果进行了对比,两者的偏差小于10%。因此,有望将滤波瑞利散射测温技术应用于发动机燃烧场温度诊断实验。  相似文献   
14.
提出了一种计算氧化学激光器化学非平衡流动的解耦方法.求解二维可压缩非定常N-S方程及组分连续方程,计算氧化学激光器中的组分混合反应流场.空间离散格式为AUSM up格式,用四步龙格-库塔方法作显式时间推进.假设混合气体为热力学完全而热值非完全气体,化学反应模型采用有限速率反应模型.使用一种"点隐式"方法来处理化学源项的刚性问题.计算结果表明本文方法可以有效解决计算中的刚性问题,与现有隐式算法相比减少了大量的矩阵运算,公式推导简单,易于实现和改进.  相似文献   
15.
文章基于在硝酸介质中,硫代硫酸钠存在下,痕量离子对溴酸钾氧化次甲基兰使其褪色的抑制作用,建立了测定微量的新方法.测定离子线性范围为0.01-0.2μgmL-1,检出限为0.0062μgmL-1,用于海带和紫菜中微量的测定.  相似文献   
16.
工质以其低成本、低压且高密度贮存等特点越来越受到重视,承担固气相变和流量供给功能的储供系统是工质电推进系统的关键组件。为了提高直接影响阴极和推力器性能的流量供给准确性和稳定性,设计了可采用多种加热方式的工质储供系统,结合用于真空舱内的高精度质量传感器,实现了流量的动态监测及mg/s级别的蒸气流量控制。针对储罐外部加热、内部辐射加热以及二者复合加热三种加热方式开展实验测量,探究其对流量大小和稳定性的影响规律。结果表明,三种加热方式在满足实验所需条件下均可长期供给稳定流量,辐射加热式的响应时间最快,仅需要10min左右,而外部加热则超过1h;复合加热的方式热控调节虽更为复杂,但可以进一步降低功耗。  相似文献   
17.
18.
633nm碘稳定激光器作为长度基(标)准的比对测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
简述作为长度基(标)准用的633nm稳定激光器的技术指标以及它的测量方法,文中以作者所进行的国际和国内比对中的测量结果为例,给出了这类激光器可以复现的频率或波长不确定度。  相似文献   
19.
本文介绍了水杨醛缩-5--8-氨基喹啉新西夫碱的合成、提纯与鉴定。特别对其性质及其与镓金属离子显色反应的光度特性作了研究,其配合物3.49×104L·mol(-1)·cm(-1).  相似文献   
20.
随着霍尔推力器的大力发展,工质霍尔推力器越来越受到研究人员的重视。深入了解工质霍尔推力器放电室内部过程,为优化推力器性能和拓展空间应用提供依据。建立了二维PIC/DSMC/MCC混合方法模型,结合鞘层和二次电子发射模型,根据工质特性,加入解离-电离过程,在定壁温条件下,针对200 W工质霍尔推力器放电室内部过程开展了数值模拟,考察其放电室内等离子体的多场耦合特性以及与壁面的相互作用过程。研究其放电通道内部的等离子体行为,分析放电室内的等离子体参数,获取其离子数密度、离子轴向运动速度、电子温度等特征参数,将模拟结果和氙工质进行比较。结果表明:相较于氙工质,工质霍尔推力器存在解离区,宽度约为2 mm,位于近阳极区之后、电离区之前。  相似文献   
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