Realization of a new ultra-compact ion propulsion system using an electron source with the inverted potential structure at the electron emission surface compared with the conventional one

与传统系统相比,使用电子发射表面具有反转电位结构的电子源实现了一种新型超小型离子推进系统

基本信息

  • 批准号:
    18K18910
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 3.99万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)
  • 财政年份:
    2018
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2018-06-29 至 2022-03-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
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会议论文数量(0)
专利数量(0)
Resistance Investigation of Graphene-Oxide-Semiconductor Planar-Type Electron Sources against Atomic Oxygen
氧化石墨烯半导体平面型电子源对原子氧的电阻研究
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Naoyuki Matsumoto;Katsuhisa Murakami;Masayoshi Nagao;and Yoshinori Takao
  • 通讯作者:
    and Yoshinori Takao
Oxygen Resistance Investigation of Graphene-Oxide-Semiconductor Planar-Type Electron Sources for Low Earth Orbit Applications
用于低地球轨道应用的氧化石墨烯半导体平面型电子源的氧电阻研究
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Naoyuki Matsumoto;Yoshinori Takao;Masayoshi Nagao;and Katsuhisa Murakami
  • 通讯作者:
    and Katsuhisa Murakami
低真空・液体中でも動作する超高効率グラフェン平面電子源
可在低真空和液体中工作的超高效率石墨烯平面电子源
  • DOI:
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Nguyen;B.T.;Ishikawa;T.;Murakami;T.;森 悠太朗,鷹尾 祥典;村上卓生,石川達也,Nguyen Binh Thanh,横田聖哉,蝦名浩二;村上勝久
  • 通讯作者:
    村上勝久
平面型グラフェン電子源の放出電子電流向上
平面石墨烯电子源发射电子电流的改进
  • DOI:
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    古家遼;村上勝久;長尾昌善;鷹尾祥典
  • 通讯作者:
    鷹尾祥典
平面型グラフェン電子源の放出効率向上と大電流化に向けた取り組み
提高平面石墨烯电子源发射效率和增加电流的努力
  • DOI:
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    古家遼;村上勝久;長尾昌善;鷹尾祥典
  • 通讯作者:
    鷹尾祥典
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Fabrication of nano-capillary emitter arrays for ionic liquid electrospray thrusters
用于离子液体电喷雾推进器的纳米毛细管发射器阵列的制造
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Suzuki Kanta;Nagao Masayoshi;Liu Yongxun;Murakami Katsuhisa;Khumpuang Sommawan;Hara Shiro;Takao Yoshinori
  • 通讯作者:
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High Temporal and Spatial Pattern Stimulation to Manipulate Brain Function
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  • DOI:
  • 发表时间:
    2019
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  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Koizumi Hiroyuki;Asakawa Jun;Nakagawa Yuichi;Nishii Keita;Takao Yoshinori;Nakano Masakatsu;Funase Ryu;青木孝義,青木秀敬,張景耀,畔上秀幸,西村正三,梅本千佳子,安井伸顕,山﨑優;Wake Hiroaki
  • 通讯作者:
    Wake Hiroaki
Increased Thrust-to-Power Ratio of a Stepped-Diameter Helicon Plasma Thruster with Krypton Propellant
使用氪推进剂提高阶梯直径螺旋等离子体推进器的推力功率比
  • DOI:
    10.2514/1.b37940
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Takahashi Kazunori;Takao Yoshinori;Ando Akira
  • 通讯作者:
    Ando Akira
Commentary: On helicon thrusters: Will they ever fly?
评论:关于螺旋推进器:它们会飞吗?
  • DOI:
    10.3389/fphy.2020.00277
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Takahashi Kazunori;Charles Christine;Boswell Rod W.;Takao Yoshinori;Fruchtman Amnon;Navarro-Cavall Jaume;Merino Mario
  • 通讯作者:
    Merino Mario
Mechanism of Intracellular transport and molecular motors, KIFs
细胞内运输机制和分子马达,KIF
  • DOI:
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Sato Yosuke;Koizumi Hiroyuki;Nakano Masakatsu;Takao Yoshinori;道林克禎・岡崎啓史・James Leong・Peter Kelemen・Kevin Johnson・Rebecca Greenberger・Craig Manning・Michelle Harris・Juan de Obeso・阿部なつ江・畠山航平・Benoit Ildefonse・高澤栄一・Damon Teagle・Jude Coggon・The Oman Drilling Project Phase 1 Science Party;Tadafumi Adschiri;Nobutaka Hirokawa
  • 通讯作者:
    Nobutaka Hirokawa

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    Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research

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  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 3.99万
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    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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  • 批准号:
    23KK0265
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 3.99万
  • 项目类别:
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    23K13779
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 3.99万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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  • 批准号:
    23KJ0532
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 3.99万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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  • 批准号:
    22K04925
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 3.99万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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知道了