基本情報
- 所属
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 准教授
- 学位
- 博士(工学)(2013年3月 東京大学)
- 研究者番号
- 70720697
- ORCID ID
https://orcid.org/0000-0002-6265-1672
- J-GLOBAL ID
- 202001010789612597
- researchmap会員ID
- R000013995
経歴
7-
2021年11月 - 現在
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2013年8月 - 2021年10月
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2016年9月 - 2017年10月
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2013年4月 - 2013年7月
-
2010年4月 - 2013年3月
学歴
4-
2010年4月 - 2013年3月
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2008年4月 - 2010年3月
-
2004年4月 - 2008年3月
-
2000年4月 - 2003年3月
委員歴
3-
2023年4月 - 現在
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2022年4月 - 2024年3月
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2019年4月 - 2020年3月
受賞
15-
2024年5月
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2021年4月
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2020年12月
論文
72-
Journal of Applied Physics 135(24) 2024年6月27日 査読有りIonic liquid electrospray thrusters represent an alternative propulsion method for spacecraft to conventional plasma propulsion because they do not require plasma generation, which significantly increases the thrust efficiency. The porous emitter thruster has the advantages of simple propellant feeding and multi-site emissions, which miniaturize the thruster size and increase thrust. However, the multi-scale nature, that is, nano- to micrometer-sized menisci on the millimeter-size porous needle tip, makes modeling multi-site emissions difficult, and direct observation is also challenging. This paper proposes a simple model for multi-site emissions, which assumes that the ionic conductivity or ion transport in the porous media determines the ion-emission current. The conductivity was evaluated by comparing the experimental and numerical data based on the model. The results suggest that the ionic conductivity of the porous emitter is suppressed by the ion–pore wall friction stress. Additionally, the model indicates that the emission area expansion on the porous emitter creates the unique curve shape of the current vs voltage characteristics for multi-site emissions.
-
AIP Advances 14(6) 2024年6月1日 査読有りAn understanding of the degradation mechanism of a microwave discharge cathode is the key to extending the lifetime of microwave ion thruster systems. This study investigates the effect of nozzle contamination by sputtered Ag-polytetrafluoroethylene (PTFE) on microwave discharge cathode performance. The current–voltage characteristics were measured for nominal and contaminated (by PTFE spray with 0.2 µm thick or tape with 0.15 mm thick) cathodes. The contamination thickness and area on the nozzle were varied to investigate the characteristic differences. It was confirmed that the anode voltage increased by 20 V or more in the case of the contaminated cathode. The anode voltage was measured for the sputter-contaminated cathode to evaluate the effect of contamination under more realistic conditions. After 630 h of sputter-contamination operation, it is estimated that sputtered particles were deposited to a thickness of 77 µm at most, and the anode voltage increased by 8 V. The results show that the downstream surface of the nozzle is critical for maintaining cathode performance. The insulating coating formed by the sputtered PTFE may interfere with ion absorption and degrade electron emission capability. A theoretical model based on the extended Brophy model supports these results. This study provides important information for the use of PTFE-based materials around ion thrusters.
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Acta Astronautica 2024年5月 査読有り
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Vacuum 220 112760-112760 2024年2月 査読有り
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Acta Astronautica 212 130-138 2023年11月 査読有り
MISC
110-
令和4年度宇宙輸送シンポジウム: 講演集録 = Proceedings of Space Transportation Symposium FY2022 2023年1月令和4年度宇宙輸送シンポジウム(2023年1月12日-13日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)) , 相模原市, 神奈川県 Space Transportation Symposium FY2022 (January 12-13, 2023. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)), Sagamihara, Kanagawa Japan In the 3D-printed resistojet that the authors are working on, it is necessary to provide an electrical contact point at a high temperature part considering the limitations in 3D printing. So far, we have made some prototypes of flat contact type, tapered contact type, and screw type. In addition, as a new attempt, we also describe design guidelines for banana plug type that contact with radial surface pressure. 資料番号: SA6000184068 STEP-2022-016
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日本航空宇宙学会誌 = Aeronautical and space sciences Japan 70(10) 214-217 2022年10月
書籍等出版物
3-
Elsevier 2022年 (ISBN: 9780323997317)
担当経験のある科目(授業)
4-
2022年12月 - 2023年1月推進エネルギー変換工学 (東京大学大学院 新領域創成科学研究科)
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2021年9月 - 2022年2月エネルギー推進工学特論 (東京大学大学院 新領域創成科学研究科)
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2021年9月 - 2021年11月エネルギー推進工学特論 (東京大学)
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2013年9月 - 2016年3月地球と宇宙 (駒沢女子大学)
所属学協会
3-
2011年7月 - 現在
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2009年9月 - 現在
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2008年4月 - 現在
共同研究・競争的資金等の研究課題
7-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 2023年4月 - 2027年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 2023年4月 - 2027年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(A) 2017年4月 - 2021年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B) 2014年4月 - 2017年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(A) 2010年4月 - 2015年3月
学術貢献活動
1メディア報道
1-
J-WAVE JK Radio Tokyo United https://www.j-wave.co.jp/original/tokyounited/archives/the-hidden-story/2021/02/19-111253.html 2021年2月 テレビ・ラジオ番組