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Electro-spray Micro-Thruster Using Nozzle with Pole-Type Electrode

기둥 구조 전극을 내재하는 노즐을 이용한 정전 분무 마이크로 추진기관

  • 이영종 (건국대학교 항공우주정보시스템공학과) ;
  • 양지혜 (건국대학교 항공우주정보시스템공학과) ;
  • 이석한 (성균관대학교 정보통신공학부) ;
  • 김용재 (성균관대학교 기계공학과) ;
  • 고한서 (성균관대학교 기계공학과) ;
  • 변도영 (건국대학교 항공우주정보시스템공학과)
  • Published : 2007.12.31

Abstract

This paper presents a novel mechanism of electro-spray micro-thruster featured by a nozzle with a conductive pole inside, referred to here as a pole type nozzle. And the effects of the pole type nozzle on the efficiency of the jetting are numerically and experimentally investigated. The electric voltage signal applied to the upper electrode plate, against the pole as the ground, allows a ejection of spray to take place. It is verified experimentally that the use of the pole type nozzle allows a stable and sustainable jetting mode of ejection for a wider range of applied voltages because it can concentrate the electric field more on the centre of the meniscus. According to results about size effect, experiments indicates that the proposed mechanism allows that operation of micro thruster at less than 500 volts through nanoscale nozzle.

본 논문은 기둥 구조의 전극이 내부에 존재하는 노즐을 이용한 정전 분무 마이크로 추진 장치의 새로운 메커니즘을 제시하였다. 기둥 구조의 노즐로 인한 제팅의 효율 증진을 수치적 및 실험적으로 연구하였다. 노즐 상부에 존재하는 전극에 인가된 전압으로 인하여 액면에 형성된 전기장은 액체의 분무를 가능하게 하며 기둥 구조의 전극은 액면의 중앙 부분에 전기장이 집중되도록 하여 제팅을 효율적으로 할 수 있게 하였다. 또한 노즐 크기에 따른 필요한 인가전압의 차이에 대한 연구를 수행하였으며 본 연구로부터 수 마이크로미터의 노즐에 대해서 500V 이하의 전압에서 구동이 가능함을 보였다.

Keywords

References

  1. Juergen Mueller, 'Thruster Options for Microspacecraft: A Review and Evaluation of State-of-the-Art and Emerging Technologies', Micropropulsion for Small Spacecraft, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vo1.187, chap. 3, ed. by M. Micci and A Ketsdever, AIAA, Reston, VA, 2000
  2. Lewis, D.H., Janson, SW., Cohen, RB. & Antonsson, E.K 2000 Digital microprosulsion. Sens. Actuators A: Phys. Vol. 80 (2), pp. 143-154 https://doi.org/10.1016/S0924-4247(99)00260-5
  3. Mukerjee, E.V., Wallace, AP., Yan, KY., Howard, DW., Smith, RL. & Collins, S.D. 2000 Vaporizing liquid microthruster. Sens. Actuators A: Phys,Vol .83(1 - 3), pp. 231 - 236 https://doi.org/10.1016/S0924-4247(00)00302-2
  4. KL. Zhang, S.K Chou, s.s. Ang, X.S. Tang, 'A MEMS-based solid proellant microthruster with Au/Ti igniter', Sensors and Actuators A, 122, 113-123, 2005 https://doi.org/10.1016/j.sna.2005.04.021
  5. Buston, R & Turchi, P. 1998 Pulsed plasma a thruster. J. Propulsion and Power, Vo1.14, pp.716-735 https://doi.org/10.2514/2.5334
  6. Xiong, J., Zhou, Z., Ye, X., Wang, X., Feng, Y., & u. Y. 2002 A colloid micro-thruster system. Microelectronic Engineering, Vol. 61-62, pp. 1031-1037
  7. J. Xiong, Z. Zhou, D. Sun, X. Ye, 'Development of a MEMS based colloid thruster with sandwich structure', Sensors and Actuators A, 117, 168-172, 2005 https://doi.org/10.1016/j.sna.2004.05.029
  8. Paine, M.D., Gabriel, S., Schabmueller, e.G.J. & Evans, AG.R 2004 Realisation of very high voltage electrode - nozzle systems for MEMS. Sens. Actuators A, Vol. 114, pp. 112-117 https://doi.org/10.1016/j.sna.2004.02.013
  9. L.F. Velasaquez and Manuel Martinez-Sanchez, 'A Microfabricated Colloid Thruster Array', Paper 2002-3810, 38th Joint Propulsion Congerence, Indianapois, IN. July 2002
  10. J. Carretero, F.J. Higuera and Manuel Martinez-Sanchez, 'Modeling Developments on Colloid Thrusters', Paper IEPC 03-205, 2SthInternational Electric Propulsion Conference, Toulouse, France, March 2003
  11. 양지혜, 김용재, 변도영, 이석한, 한상준, 고한서, 일체형 노즐을 이용한 정전기 마이크로추진 장치, 한국추진공학회 2004년 추계학술대회 논문집, 건국대학교, 2004. 10. 22-23
  12. S. H. Lee, D. Y. Byun, H. S. Ko, Y. Kim, J. H. Yang, S. J. Han, S. U. Son and J. T. Oh, Electrostatic Droplet Ejector with Monolithic Fabrication of nozzle, Nanotech 2005, May 8-12, 2005, Anaheim CA., USA
  13. Fernandez de la Mora, J. (1992). The effect of charge emission from electrified liquid cones. Journal of Fluid Mechanics, 243, 561 - 574 https://doi.org/10.1017/S0022112092002829
  14. Grace, J. M., & Marijnissen, J. C. M. (1994). A review of liquid atomization by electrical means. Journal of Aerosol Science, 25, 1005 -1019 https://doi.org/10.1016/0021-8502(94)90198-8