离子液体微推进技术研究进展
发布时间:2023-03-19 18:38
介绍了离子液体推进器的基本结构和工作原理,阐述了粒子发射的限制条件及通常采用的工作模式,总结了该推进器的常见分类形式。介绍了当前广泛应用的一些实验方法和仿真手段,以及针对发射阈值场强、束流散射、多粒子分散效率、推进器长时间工作稳定性等问题开展相关研究取得的进展,对比分析了适合粒子发射的工作环境及相对精确的仿真方法,为推进器的后续设计、工作模式设定及性能评估等工作提供了参考。结果表明:增大推进剂流阻、提高发射极阵列密度是提高离子液体推进器效率和推力的合适手段;利用闭环控制的方法改变发射电压极性、逐渐提高发射电压大小是维持推进器推力大小、提高工作稳定性的有效方法。
【文章页数】:11 页
【文章目录】:
1 工作原理
1.1 离子液体
1.2 粒子发射条件
1.2.1 流量控制
1.2.2 电场阈值
1.3 正负交替工作模式
1.4 纯离子工作模式
2 推进器分类
1) 按照阵列形式可分为一维阵列或二维阵列形式。
2) 按照推进剂供给形式可分为毛细管型、外部浸润型和多孔基质型。
3) 按照推进剂供给形式还可分为主动供给式和被动供给式。
4) 按照电极数量通常可分为双电极结构和三电极结构形式。
3 关键问题研究进展
3.1 基本参数影响
3.2 束流散射与栅极侵蚀问题
3.3 多粒子分散问题
3.4 长时间工作稳定性问题
3.5 其他关键性研究
4 存在的问题及今后研究展望
本文编号:3765750
【文章页数】:11 页
【文章目录】:
1 工作原理
1.1 离子液体
1.2 粒子发射条件
1.2.1 流量控制
1.2.2 电场阈值
1.3 正负交替工作模式
1.4 纯离子工作模式
2 推进器分类
1) 按照阵列形式可分为一维阵列或二维阵列形式。
2) 按照推进剂供给形式可分为毛细管型、外部浸润型和多孔基质型。
3) 按照推进剂供给形式还可分为主动供给式和被动供给式。
4) 按照电极数量通常可分为双电极结构和三电极结构形式。
3 关键问题研究进展
3.1 基本参数影响
3.2 束流散射与栅极侵蚀问题
3.3 多粒子分散问题
3.4 长时间工作稳定性问题
3.5 其他关键性研究
4 存在的问题及今后研究展望
本文编号:3765750
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