专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种大口径螺旋波离子源磁场位型优化系统-CN202310648603.1在审
  • 吴辰宸;贺亚强;耿海;孙新锋;王紫桐;陈浩;蒲彦旭;吕方伟;郭宁 - 兰州空间技术物理研究所
  • 2023-06-02 - 2023-10-13 - H05H1/46
  • 本申请涉及航天空间电推进技术领域,具体而言,涉及一种大口径螺旋波离子源磁场位型优化系统,包括真空舱、放电室、供气装置、运动台架、水冷电磁线圈以及导轨,其中:放电室通过过渡法兰分别与真空舱和供气装置密封连接;导轨设置在运动台架上,导轨上设置有多个滑台;水冷电磁线圈和放电室均通过支撑架固定在运动台架的滑台上,并且都能够沿导轨进行滑动;放电室的直径≥15cm,外表面设置有天线;水冷电磁线圈包括第一水冷电磁线圈和第二水冷电磁线圈。本申请探究了磁场位型对螺旋波离子源放电性能的影响规律,避免了水冷电磁线圈重量体积对真空舱的限制,使得水冷电磁线圈位置调节、不同长径比放电室更换和不同天线构型更换更加方便快捷。
  • 一种口径螺旋离子源磁场优化系统
  • [发明专利]一种离子电推进寿命试验加速因子确定方法-CN202211316240.3有效
  • 耿海;吴辰宸;孙新锋;王润福;王紫桐;贺亚强;蒲彦旭 - 兰州空间技术物理研究所
  • 2022-10-26 - 2023-07-18 - G06F30/20
  • 本申请涉及空间电推进动力技术领域,具体而言,涉及一种离子电推进寿命试验加速因子确定方法,步骤1:建立数据集;步骤2:初步筛选重要应力参数;步骤3:将重要应力参数与离子电推进器的设计参数进行关联;步骤4:建立关键应力‑寿命参数线性模型;步骤5:将关联后的设计参数带入线性模型建立基于时序的寿命评估模型;步骤6:将计算分析结果与试验数据库进行对比校验;步骤7:对比校验后,进行非线性的修正;步骤8:基于优化后的时序非线性寿命评估模型,建立分时段的离子电推进寿命评估模型。本申请实现了以前的正向设计向逆向反设计的转变,实现了加速寿命因子确定方法从线性向非线性的优化,该方法的工程应用价值更高、针对性更强。
  • 一种离子推进寿命试验加速因子确定方法
  • [发明专利]一种微波阴极离子推力器-CN202211575904.8在审
  • 吴先明;耿海;吴辰宸;孙新锋;贾连军;贺亚强;蒲彦旭 - 兰州空间技术物理研究所
  • 2022-12-08 - 2023-03-21 - F03H1/00
  • 本申请涉及航天器推进技术领域,具体而言,涉及一种微波阴极离子推力器,包括进气管路、微波电源、微波中和器、微波阴极系统、推力器放电室以及栅极系统,其中:进气管路包括与微波中和器连通的第一进气管路、与微波阴极系统连通的第二进气管路以及与推力器放电室连通的第三进气管路;微波电源分别与微波中和器以及微波阴极系统连接;微波阴极系统设置在推力器放电室的输入端,栅极系统设置在推力器放电室的输出端;微波中和器与推力器放电室连通,靠近推力器放电室的输出端。本申请能够利用超低地球轨道环境气体作为工质,实现较长的推力器寿命,可提高电子流的能量,可使原初电子有效增加能量,从而有利于放电室等离子体电离度的提高。
  • 一种微波阴极离子推力

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