A nyomtatott nanosatellit motor tiszta ionokat bocsát ki a meghajtáshoz

Egy 3D nyomtatott, alacsony tolóerejű motor, amely tiszta ionáramot bocsát ki, képeslesz

Olcsó és rendkívül hatékony meghajtási forrás miniatűr műholdak számára.

Nanosatellite motor létrehozvaa Massachusettsi Műszaki Intézet (MIT) kutatói, az első ilyen típusú motor - teljesen additív. 3D nyomtatás és cink-oxid nanohuzalok hidrotermális növekedésének kombinációjával jött létre. Ez az első ilyen típusú motor, amely tiszta ionokat állít elő a tolóerő létrehozásához használt folyadékokból.

A tiszta ionok hatékonyabbá teszik a motort,mint hasonló modern eszközök, nagyobb nyomást biztosítva az üzemanyag-áramlás egységére - magyarázta Luis Fernando Velazquez-Garcia, az MIT Microsystems Technology Laboratories (MTL) vezető tudósa.

A tolóerőt egy akkora eszköz biztosítjaérme, kevés. Az erőt néhány tíz mikrotonnás skálán lehet mérni, az egyik szezámmag tömegének felét egy hamburger zsemlébe toljuk. De súrlódásmentes pálya környezetben a CubeSat vagy hasonló kis műhold ezeket az apró lökéseket felhasználhatja gyors irányításra vagy manőverezésre pontos irányítással.

Velázquez-García hangsúlyozza, hogy az additív gyártás előnyei új, alacsony költségű lehetőségeket nyitnak meg a műholdak áramellátásában. 

A miniatűr alacsony tolóerejű motor elektrohidrodinamikailag működik, és gyorsított töltésű részecskék finom sugarát hozza létre, amelyek kilökődnek a meghajtáshoz.A részecskék ionos folyadékból származnak. Különlegessége, hogy tartalmazzaA szó tágabb értelmében ionos folyadék minden olvadt só, például olvadt nátrium-klorid 800 °C feletti hőmérsékleten.

MIT design nyomtatvaA 3D nyomtató egy ionos folyadéktartályt tartalmaz, valamint a kúpok felületén hidrotermikusan kinőtt cink-oxid nanohuzalokkal bevont emitteres kúpokból álló miniatűr kerítés. A nanohuzalok kanócként működnek, és a folyadékot a tartályból az emitter csúcsaiba szállítják. Amikor feszültséget adunk az emitterek és a 3D-nyomtatott kihúzható elektróda között, a töltött részecskék kilökődnek az emitter csúcsaiból. A kutatók rozsdamentes acélból készült kibocsátók, valamint polimer gyanta nyomtatásával kísérleteztek.

Kibocsátó nanosatellit motoroka tiszta ion fluxusok az elsők a maga nemében, amelyeket teljes mértékben additív módon állítanak elő a 3D nyomtatás és a cink-oxid nanohuzalok hidrotermális növekedésének kombinációjával. A rozsdamentes acél változat (teteje) összességében jobban teljesít, de gyártása sokkal drágább. A Massachusettsi Műszaki Intézet kutatói megállapították, hogy a polimer változat (alul) összehasonlítható teljesítményt nyújt alacsonyabb költség mellett. Fotó: Velazquez-Garcia Group

Olvass tovább

A Szaturnusz Titan holdja rendkívül hasonló a Földhöz. Milyen tervei vannak az emberiség számára?

Nagyszámú szürke bálna éhezik és pusztul el a Csendes-óceánon

A COVID-19-ből felépültek egyharmada visszatér a kórházba. Minden nyolcadik - meghal

Az additív technológiák (az Additive Manufacturing - az additivitás szóból - hozzáadva) egy objektum rétegenkénti felépítése és szintézise 3D számítógépes technológiák segítségével.

Kubsat - a kis mesterséges műholdak formátuma10x10x10 cm méretű, legfeljebb 1,33 kg tömegű űrkutatási területek. A cubesats létrehozása a mikrominiaturizálás fejlesztésének és az általános ipari mikroelektronika alkalmazásának köszönhetően vált lehetővé az űr műholdak létrehozásához.

Emitter követő - különleges esetbipoláris tranzisztoron alapuló háromelektródás aktív eszközök feszültségismétlői. Nagy áramerősítés jellemzi, a feszültségátadási együttható közel áll az egységhez.