[據(jù)NewAtlas新聞網(wǎng)2017年7月13日報道]目前,1000顆左右的衛(wèi)星通常由其初始推動力和萬有引力圍繞地球運動。然而,當需要對衛(wèi)星或飛船進行重新定位時,需要燃料推進的幫助。一些衛(wèi)星使用電噴射推進裝置改變空間位置,如通過針狀噴嘴向反方向噴射液體或離子的方法。但電噴射系統(tǒng)較“嬌弱”,容易破損。密歇根理工大學開發(fā)出一種使用磁流體的推進系統(tǒng),可以實現(xiàn)噴嘴的持續(xù)自修復,研究成果近日發(fā)表于《流體物理》期刊。
1964年,美國NASA的史蒂夫·帕佩里首次制備出穩(wěn)定存在的磁流體材料,其通常由包覆有防團聚表面活性劑的納米磁性顆粒組成。磁流體材料由于本身具有磁性,因此可以用磁鐵進行控制。
在本研究中,密歇根理工大學機械工程學院的研究人員開發(fā)出一種微推進器陣列的計算模型,微推進器使用一種叫做離子液磁流體的材料,由一系列在靜電力作用下聚集在一起的帶有正電荷和負電荷的顆粒組成。這種材料通過磁性操控,可組裝成微針嘴,并在受損后可實現(xiàn)自愈合。當向該磁流體噴嘴施加電場時,噴嘴可以噴射出離子束,產(chǎn)生推進力。其工作原理類似于其他的離子推進系統(tǒng),不同的是,這項研究的噴嘴和噴射的離子是同一材料,因此這一噴射系統(tǒng)可以隨時自修復。
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標簽: 新材料, 磁流體材料, 衛(wèi)星推進系統(tǒng), 可自修復

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