基于液态金属镓的场发射电推力器研究的开题报告_第1页
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基于液态金属镓的场发射电推力器研究的开题报告一、选题背景随着人类对于太空探索的需求不断增加,电推进技术作为一种高效、环保、持续使用时间长的加速手段,越来越受到研究者的关注。目前已经发展出不少种电推进技术,场发射电推进技术(FieldEmissionElectricPropulsion,简称FEEP)就是其中一种较为成熟的电推进技术之一。与传统的离子推进技术相比,FEEP具有输出电流大、功率密度高、启动简单、压降小等优势,适用于微小卫星、探测器等低推力高速的应用场景。在FEEP技术中,电子从针状阴极表面产生、穿过极间空气或真空,击中加速器表面并被大量加速,从而形成完整的推进流,并产生电推力。传统的FEEP技术中,阴极材料主要采用钨、钼等高熔点材料,阴极表面的电子发射效率较低,限制了电推进的研究和应用。然而,近年来液态金属材料作为FEEP技术的阴极材料逐渐得到关注。液态金属具有低熔点、高电导率、高表面能等特点,可以大量增加阴极表面的电子发射效率,增强电推进的性能,同时降低了阴极的使用寿命。因此,基于液态金属镓的FEEP技术研究具有重要的科学意义和应用价值。二、研究内容和目标本研究旨在开展基于液态金属镓的FEEP技术研究,主要包括以下内容:1.设计并制备液态金属镓作为阴极材料,并对其物理性质进行表征。2.研究液态金属镓阴极发射电子的机制,分析电子发射的影响因素。3.建立液态金属镓FEEP的理论模型,并进行数值模拟,研究其推进性能。4.设计并制备液态金属镓阴极FEEP的实验系统,进行相关实验,验证理论模型。5.进行液态金属镓FEEP技术的优化及应用研究,探索其在微小卫星等应用中的潜力和前景。三、研究方法1.材料制备:采用真空熔融技术制备液态金属镓,并对其物理性质进行表征。2.电子发射机制研究:分析电子发射机制,建立液态金属镓FEEP的理论模型,并进行数值模拟计算。3.实验系统设计:根据理论模型设计液态金属镓FEEP实验系统,包括液态金属镓阴极、聚焦极、加速器等部分。4.性能测试及数据处理:通过实验系统对液态金属镓FEEP进行测试,记录相关数据,并进行数据处理和分析。四、预期成果1.成功制备液态金属镓作为FEEP技术的阴极材料,并对其物理性质进行表征。2.研究液态金属镓阴极发射电子的机制,建立液态金属镓FEEP的理论模型,并进行数值模拟计算,研究其推进性能。3.设计并制备液态金属镓阴极FEEP实验系统,进行相关实验,验证理论模型。4.完成液态金属镓FEEP技术的优化及应用研究,探索其在微小卫星等应用中的潜力和前景。五、研究意义本研究将有助于深入探究液态金属镓阴极的电子发射机制及其在FEEP技术中的应用,为提高电推进技术的推进性能提供新的思路和方法。同时,液态金属镓FEEP技术的优势在于其可能极大地压缩微小卫星

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