研究领域
探索 ISP 实验室研究。
离子液体磁流体微推进器
ISP 实验室发明了一种新型电喷雾推进装置并申请了专利, 可能会为立方体卫星带来更好的微推进器。铁磁性纳米颗粒悬浮 在离子液体推进剂中。当磁场施加到这种独特的超顺磁性 液体中,尖锐液体尖端的规则间隔图案自发地形成在 表面存在一种称为罗森威格不稳定性的现象。通过施加强电 当场形成这种形状时,会发射多个离子微射流,产生小而高效的 推力。因此,推进器由自己的推进剂制成,无需 用于昂贵的微加工。
微流体可视化
ISP 实验室正在开发的许多推进技术都是针对小型 卫星。推进器本身操纵少量(有时是微量)的 使用电场和磁场的液体推进剂。我们已经开发并拥有访问权 一系列先进的成像设备,使我们能够可视化流体 小尺度的行为——包括在分子水平上观察运动的能力。 ISP 实验室是第一个操作电喷雾微推进器的研究小组 在电子显微镜内实时观察纳米锐离子射流。
氙气厅推进器
在过去的十年中,氙霍尔推进器已经从实验室研究转向 广泛的商业用途。他们经常受雇于校车大小的地球静止轨道 通信卫星在卫星的整个生命周期中提供精细的轨道控制。 正在进行研究以缩小这些推进器的尺寸以实现兼容性 与小型卫星一起,并扩大其性能范围,以便它们可以 受雇于更广泛的任务。
可冷凝推进剂霍尔推进器
所有商用霍尔效应推进器都使用气态推进剂(通常是氙气或氪气)来 产生推力。在 ISP 实验室,我们率先使用奇异的推进剂 扩大霍尔推进器的工作范围。我们专注于金属推进剂, 例如铋、镁和锌。在原子尺度上,这些元素可以具有 性能优于氙、氪。从实际的角度来看,他们的 使用具有挑战性,因为它们在室温下以致密固体形式存在。因此是 必须将固体金属加热至蒸发点才能产生 供给推进器的蒸气。 ISP实验室开发了一项专利技术 以在不对系统效率产生不利影响的情况下完成这种汽化。
可再生场致发射阴极
每个等离子推进器都有一个不太令人兴奋但至关重要的合作伙伴设备 它必须存在于航天器上。因为等离子推进器会消耗稳定的 离子流,主航天器将迅速产生净负电 充电。为了解决这个问题,必须使用一种称为阴极的装置来发射稳定的 电子流进入太空,中和航天器。在 ISP 实验室,我们有 一项专利设计,通过纳米锋利的针组件创建了这样的阴极 涂有易熔化的金属。电场在轨道上施加 塑造金属并确保阴极的高效性能——有效地赋予 它的寿命是无限的。
实验等离子体动力学
等离子推进器通过排出高速热电离气体流来产生力 称为等离子体。通过检查可以了解很多关于推进器内部工作原理的信息 推进器内部和周围等离子体的动力学。在 ISP 实验室,我们专注于 旨在揭示动态范围内的力和能量流的测量技术 等离子体。
计算铁电流体动力学
ISP 实验室正在开发的微推进装置利用了复杂的动力学 既具有磁性又带电的流体。我们使用计算工具来预测 当受到外部电力和压力产生的力时,这些流体的运动 磁场。使用这些工具,我们可以计算流体/真空界面的形状 并预测界面何时会变得不稳定。







