当前位置:主页 > 科技论文 > 仪器仪表论文 >

石英晶体微天平在月尘累积量测量中的应用

发布时间:2018-01-13 08:12

  本文关键词:石英晶体微天平在月尘累积量测量中的应用 出处:《传感技术学报》2016年02期  论文类型:期刊论文


  更多相关文章: 月尘 累积质量 粘性石英晶体微天平(SQCM) 振荡模型 质量灵敏系数


【摘要】:针对月尘问题,提出了一种基于石英晶体微量天平的月尘累积分布的测量方法,用于月面环境月尘累积质量的原位测量。通过涂覆粘性膜,解决了月尘颗粒与石英晶体电极表面结合力不足的问题,并进行了真空环境下标定实验。实验结果表明,所设计的SQCM传感器的质量灵敏系数为5.63×10-9g/(cm2·Hz),测量量程可达1.29×10-4g/cm2。目前已搭载嫦娥三号探测器开展月面长期月尘累积质量的测量。
[Abstract]:In order to solve the problem of lunar dust, a new method based on quartz crystal microbalance is proposed to measure the accumulated mass of lunar dust in situ. The problem of insufficient adhesion between the dust particles and the surface of quartz crystal electrode is solved, and the calibration experiments in vacuum environment are carried out. The experimental results show that. The mass sensitivity coefficient of the designed SQCM sensor is 5.63 脳 10 ~ (-9) g / m ~ (-2) 路Hz). The measuring range can reach 1.29 脳 10 ~ (-4) g / cm ~ (-2). The Chang 'e-3 detector has been used to measure the accumulated mass of lunar dust for a long time.
【作者单位】: 空间材料行为及评价技术重点实验室兰州空间技术物理研究所;真空技术与物理重点实验室兰州空间技术物理研究所;北京空间飞行器总体设计部;
【基金】:探月二期工程项目(科工计[2008]494号)
【分类号】:TP212;TH715.11
【正文快照】: 月球表面覆盖着一层极易受到探测器着陆、陨石撞击和静电效应等人为或自然活动扰动而悬浮在空中的尘土。这些悬浮的月尘,很容易附着在探测器表面,且不易被清除,致使探测器敏感部件性能下降[1]。因此,在月面环境中原位测量月尘沉积量,获得人为探测活动引起的月尘悬浮量以及自然

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 关鲁雄,刘立华;石英晶体微天平研究进展与展望[J];传感器世界;2000年03期

2 顾莉娟;汪杰;马宏伟;;“固化水层”模型拓展石英晶体微天平的应用[J];分析化学;2013年06期

3 陈昌国,郭新红,汤正延,黄宗卿;石英晶体微天平在液相中的振荡理论及应用[J];分析仪器;1998年03期

4 陈超杰;蒋海峰;;石英晶体微天平的研究进展综述[J];传感器与微系统;2014年05期

5 毛军刚,曾庆音,周晓东,刘拥军,方运祥,胡继明;便携式智能多道石英晶体微天平的研制与应用[J];分析化学;2003年02期

6 崔苇苇;孔涛;阴泽杰;朱大鸣;;用扫频测量技术研究石英晶体微天平[J];核电子学与探测技术;2006年02期

7 李强;李奔;;石英晶体微天平快速检测精液品质研究[J];电子科技;2013年07期

8 崔学晨;封雷;崔实;;石英晶体微天平传感器在生物和化学领域的应用[J];现代科学仪器;2013年04期

9 盛睿;庄建梅;李栋栋;刘金枝;申大忠;;超声波对石英晶体微天平响应性能的影响[J];化学传感器;2009年04期

10 蒋海峰;薄煜明;;基于有限元分析的石英晶体微天平电极结构优化设计[J];南京理工大学学报(自然科学版);2009年06期

相关会议论文 前10条

1 何建安;马宏伟;;石英晶体微天平传感器的膜厚敏感性[A];中国化学会第27届学术年会第16分会场摘要集[C];2010年

2 付龙;何建安;黄沫;贾yN蔓;马宏伟;;石英晶体微天平的“固化水层”模型[A];2011年全国高分子学术论文报告会论文摘要集[C];2011年

3 李学明;裴志超;;基于石英晶体微天平技术的组氨酸标签蛋白俘获表面的构建——用于蛋白质相互作用研究[A];中国化学会第28届学术年会第3分会场摘要集[C];2012年

4 马宏伟;;石英晶体微天平的“文艺复兴”[A];2009年全国高分子学术论文报告会论文摘要集(上册)[C];2009年

5 韩建华;张建平;夏s\;李少华;江龙;;以石英晶体微天平为传感器的微流控系统用于免疫检测[A];中国化学会第十三届胶体与界面化学会议论文摘要集[C];2011年

6 杜滨阳;张兴宏;曹峥;范志强;戚国荣;赵阳;;石英晶体微天平化学传感器[A];第二届长三角地区传感技术学术交流会论文集[C];2006年

7 范潇;杜滨阳;;基于石英晶体微天平和共聚物P(HEMA-co-MA)薄膜的1-丁醇传感器[A];2011年全国高分子学术论文报告会论文摘要集[C];2011年

8 盛仲翰;韩建华;张建平;赵红;江龙;;一种基于DNA寡核苷酸探针和金纳米颗粒放大作用来检测汞离子的石英晶体微天平传感器[A];中国化学会第十三届胶体与界面化学会议论文摘要集[C];2011年

9 付龙;马宏伟;;实时测量pNIPAM膜热致坍塌过程中排出水的质量[A];2009年全国高分子学术论文报告会论文摘要集(上册)[C];2009年

10 何建安;付龙;吴元子;吴佳;熊春阳;马宏伟;;石英晶体微天平研究表面引发聚合反应动力学[A];2007年全国高分子学术论文报告会论文摘要集(上册)[C];2007年

相关博士学位论文 前3条

1 吴];多功能高灵敏度QCM的研制以及高分子在金表面物理吸附的研究[D];中国科学技术大学;2008年

2 蒋海峰;基于频谱分析方法石英晶体微天平的研究[D];中国科学技术大学;2007年

3 郑斌;DNA和石英晶体微天平为基的传感平台的构建及其在靶定生物分子和环境检测中的应用[D];中国科学技术大学;2013年

相关硕士学位论文 前10条

1 周俊鹏;基于正交解调的宽频自适应石英晶体微天平测量系统[D];东北师范大学;2015年

2 何泽潘;基于QCM的重金属汞的检测[D];电子科技大学;2014年

3 岳莹;基于ARM CORTEX M4系列微控制器的阵列型石英晶体微天平(QCM)测量技术的研究与实现[D];西安电子科技大学;2014年

4 范潇;基于石英晶体微天平和功能高分子薄膜的在线检测技术[D];浙江大学;2012年

5 苏国英;石英晶体微天平驱动电路设计[D];兰州理工大学;2013年

6 刘小伟;差分石英晶体微天平的设计与构造[D];中国科学技术大学;2009年

7 龙晓辉;电极分子自组装石英晶体微天平原位表征[D];重庆大学;2001年

8 戴鸿娟;纳米二氧化钛修饰的石英晶体微天平化学传感器[D];中南大学;2008年

9 孙鹏;石英晶体微天平气敏传感器阵列测量系统设计[D];郑州大学;2014年

10 韩大炜;航天器表面环境污染研究及石英晶体微天平的校测[D];中国科学院研究生院(空间科学与应用研究中心);2007年



本文编号:1418180

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/yiqiyibiao/1418180.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户f9a87***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com