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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  • [实用新型]一种栅极防热变形离子推力器-CN202321251851.4有效
  • 康会峰;高梓涵;周兰英;完金龙;王晓光;夏广庆;鹿畅;宣佳林 - 北华航天工业学院
  • 2023-05-23 - 2023-10-13 - F03H1/00
  • 本发明公开了一种栅极防热变形离子推力器,包括通过螺栓依次连接在一起的电离室、栅极支架、屏栅系统、第二安装套、加速栅系统、第一安装套、法兰盘;屏栅系统包括屏栅和第二卡扣环,第二卡扣环上均匀设置有若干个径向设置的第二滑槽;屏栅上设置有若干第二卡扣柱,且安装时第二卡扣柱位于第二滑槽的近心端;加速栅系统包括加速栅和设置在加速栅外周的第一卡扣环,第一卡扣环上均匀设置有若干个径向设置的第一滑槽;加速栅上设置有若干第一卡扣柱,且安装时第一卡扣柱位于第一滑槽的近心端。本发明具有结构简单、稳定性高,能有效防止栅极防热变形,提高推力器性能的优点。
  • 一种栅极防热变形离子推力
  • [发明专利]一种栅极防热变形离子推力器-CN202310582345.1在审
  • 康会峰;高梓涵;周兰英;完金龙;王晓光;夏广庆;鹿畅;宣佳林 - 北华航天工业学院
  • 2023-05-23 - 2023-08-04 - F03H1/00
  • 本发明公开了一种栅极防热变形离子推力器,包括通过螺栓依次连接在一起的电离室、栅极支架、屏栅系统、第二安装套、加速栅系统、第一安装套、法兰盘;屏栅系统包括屏栅和第二卡扣环,第二卡扣环上均匀设置有若干个径向设置的第二滑槽;屏栅上设置有若干第二卡扣柱,且安装时第二卡扣柱位于第二滑槽的近心端;加速栅系统包括加速栅和设置在加速栅外周的第一卡扣环,第一卡扣环上均匀设置有若干个径向设置的第一滑槽;加速栅上设置有若干第一卡扣柱,且安装时第一卡扣柱位于第一滑槽的近心端。本发明具有结构简单、稳定性高,能有效防止栅极防热变形,提高推力器性能的优点。
  • 一种栅极防热变形离子推力
  • [发明专利]一种自中和栅极系统-CN202211284091.7在审
  • 夏广庆;李嘉惠;鹿畅;孙斌;陈冲 - 大连理工大学
  • 2022-10-20 - 2022-12-30 - F03H1/00
  • 本发明提出一种自中和栅极系统,属于离子推进技术领域。该系统包括屏栅极、第一绝缘垫片、加速栅极、第二绝缘垫片和减速栅极。首先,放电室内形成等离子体,由于屏栅极和加速栅极接触等离子体的面积不同,施加的射频电压降主要在加速栅极孔前形成。其次,由于屏栅极和加速栅极之间存在隔直电容,射频电压将被整流为直流偏置电压;离子被自中和栅极系统加速引出,而当等离子体电势接近于零时,栅极之间的鞘层崩溃,大量电子被引出,最终实现束流的自中和。最后,由于减速栅极,上游电势降低,抑制下游电子回流。本发明继承了自中和栅极系统的优势,同时减速栅极降低了电子回流,避免部分零件局部过热,增大了栅极使用寿命,维持推力器良好运行。
  • 一种中和栅极系统
  • [发明专利]一种固体火箭发动机免拆卸翼柱型药柱成型模具及成型方法-CN202210404181.9有效
  • 国峰楠;孙得川;夏广庆;鹿畅 - 大连理工大学
  • 2022-04-18 - 2022-12-02 - B29C33/00
  • 本发明提供了一种固体火箭发动机免拆卸翼柱型药柱成型模具及成型方法,属于航空航天技术领域。所述的成型模具包括燃烧室壳体、绝热层、翼柱型药柱、一体化翼柱型芯模组件、前端堵盖和后端堵盖。本发明所述的方法可以实现一体化翼柱型药柱结构的成型,采用芯模免拆卸方法,为复杂翼柱型药柱生产提供一种快速高效的实现手段。与现有的芯模制作工艺相比,该方法无需复杂芯模结构的设计及拆卸,能够明显提高生产效率,同时还可以避免复杂芯模脱模过程造成的药柱损伤等问题。免拆卸芯模结构的存在也可以对药柱表面起到保护作用,芯模材料采用可燃纤维素材料,点火后能够迅速燃烧,不对发动机的内弹道产生影响。
  • 一种固体火箭发动机拆卸翼柱型药柱成型模具方法
  • [发明专利]一种固体火箭发动机径向环形槽药柱成型芯模及成型方法-CN202210773801.6在审
  • 国峰楠;孙得川;夏广庆;李锋锐;李一鸣;鹿畅 - 大连理工大学
  • 2022-07-01 - 2022-10-28 - F02K9/24
  • 本发明公开了一种固体火箭发动机径向环形槽药柱成型芯模及成型方法,属于航空航天技术领域。本发明利用可燃芯模组件与可消融芯模相结合,利用可消融芯模的可消融性,在装药时提供强度支撑,使药柱形成特定结构,在装药后通过消融去除,可燃芯模组件一方面在可消融芯模去除过程中对药柱提供保护,另一方面在发动机点火后迅速燃烧,不对发动机的内弹道特性造成影响。本发明解决了径向环形槽药柱成型困难的问题,能够实现多个径向环形槽药柱结构的快速成型及生产;本发明可以实现径向环形槽等复杂药柱结构的快速制备,为复杂药柱结构的设计及生产提供一种快速高效的实现手段,同时与现有的拆卸组合芯模相比,该方法能够提高生产效率。
  • 一种固体火箭发动机径向环形槽药柱成型方法
  • [发明专利]一种双阳极微阴极电弧推进装置-CN202210746896.2在审
  • 孙斌;夏广庆;鹿畅;常悦;崔忠霖 - 大连理工大学
  • 2022-06-28 - 2022-09-13 - F03H1/00
  • 本发明属于微牛级电弧推力器领域,涉及一种双阳极微阴极电弧推进装置,包括:内层阳极、内层绝缘陶瓷层、阴极、外层绝缘陶瓷层、外层阳极、绝缘套筒、定位盖、弹簧、后盖、外壳。所述内层绝缘陶瓷层紧密套在所述内层阳极和所述阴极之间,所述外层绝缘陶瓷层紧密套在所述阴极上,所述外层阳极紧密放置在所述外层绝缘陶瓷层上,螺钉将所述定位盖、所述外层阳极、所述绝缘套筒、所述外层绝缘陶瓷层固定在所述外壳上,所述外壳套在所述阴极上,所述阴极下端与所述后盖将所述弹簧夹紧。本发明解决了微阴极电弧推力器的阴极烧蚀不均匀的问题,延长了推力器的使用寿命。
  • 一种阳极阴极电弧推进装置
  • [发明专利]一种超音速电热型冲压空天发动机-CN202010180264.5有效
  • 陈宗;夏广庆;鹿畅 - 大连理工大学
  • 2020-03-16 - 2022-04-08 - F03H1/00
  • 本发明公开了一种超音速电热型冲压空天发动机,属于临近空间冲压发动机以及太空航天推进技术领域。所述的超音速电热型冲压空天发动机包括气道、电离室、导流罩、多个支撑柱、多个电极、复合段、喷管和多组磁环。气流在电离室内流通时,气流被导流罩分为两部分,从导流罩内部通过的气流与电极接触时被电离,产生等离子体,同时温度升高;随后,等离子体在复合段内与从导流罩外部通过的气流进行对流换热变为温度较高的超音速气流,该超音速气流在喷管的作用下进一步加速,产生推力。本发明使用等离子体加热气流可以避免传统冲压发动机在临近空间燃料难以燃烧不稳定等技术问题,而且可以不断提供放电功率提高气流的温度增大推力。
  • 一种超音速电热冲压发动机
  • [发明专利]一种考夫曼离子推力器放电室放电过程的模拟方法-CN201911352961.8有效
  • 陈娟娟;鹿畅;刘明正;曹勇;张天平 - 兰州空间技术物理研究所
  • 2019-12-25 - 2021-11-19 - G01R31/00
  • 本发明涉及一种考夫曼离子推力器放电室放电过程的模拟方法,其主要是针对考夫曼离子推力器的放电室,从放电室中不同粒子的特性出发,设计了一套高效的考夫曼离子推力器放电过程的模拟方法。主要包括以下多个步骤,计算原子初始密度;计算静磁场分布;计算原初电子分布并统计电离率;求解等离子体扩散方程并估算束流大小;计算流出放电室的原子流率与离子流率的和与进入放电室的原子流率的比值k;判断是否收敛;若收敛则可得到放电过程的收敛解;如果不收敛则修正中性原子密度,然后从步骤三开始重新计算。通过上述方法模拟计算后,能有效地对考夫曼离子推力器的放电过程进行仿真,且与试验结果对比后,计算精度高。
  • 一种考夫曼离子推力放电过程模拟方法
  • [发明专利]一种霍尔效应环型离子推力器-CN202010727385.7有效
  • 鹿畅;夏广庆;孙斌;韩亚杰 - 大连理工大学
  • 2020-07-27 - 2021-10-15 - F03H1/00
  • 本发明公开了一种霍尔效应环型离子推力器,属于离子推力器技术领域。所述的环型离子推力器包括底部阳极、环形栅极、环形永磁体、绝缘套筒、工质分配器组、偏置放电阴极和中和器。工质气体从底部工质分配器进入到放电室内。工质分配器喷口延壁面法向,以使气体在腔体内更加均匀。阳极与阴极以及栅极之间形成轴向电场,内外环形永磁体形成径向磁场,并与轴向电场形成E×B正交场。从阴极喷出的电子在正交场作用下进行霍尔漂移,并电离工质气体产生等离子体。然后,等离子体被环形栅极引出、加速,并被中和器发射的电子中和产生推力。本发明所设计的推力拥有远高于传统离子推力器的电离率和输入功率,可大幅提升离子推力器的性能。
  • 一种霍尔效应离子推力

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