Cuenta la leyenda que el Titan, Prometeus, robó el fuego de los dioses del Olimpo para darselos al hombre...en represalia Zeus lo castigo por Eones, hasta que el semidios Hercules, lo libero de su penitencia.
Pues bien, si hay una tecnología en la actualidad de este siglo XXI, entregada a la Humanidad para expandirnos por nuestro Mare Nostrum, o mejor conocido como Sistema Solar, es la tecnología iónica...que tiene su origen casi desde los albores de la astronáutica, y goza de varias variantes, que veremos en este post.
La Luz de las Estrellas...
Como funciona un motor iónico:
Un sistema extremadamente eficiente.
Los motores íónicos ya fueron comentados en su momento por los pioneros de la astronáutica como por el ruso Tsiolkovsky, o por el alemán Oberth. Pero no sería hasta la década del 60 cuando Harold R. Kaufman, empezo los primeros trabajos para un satélite con está propulsión iónica.
SERT-1 el primer satélite con tecnología iónica.
Luego tanto en USA, como en la URSS se estuvo investigando los motores íónicos de efecto Hall, basados en los descubrimientos de Edwin Hall.
Motor de efecto Hall, basado en Xenón.
La motores iónicos, se alimentan en su mayoría de gases nobles, como argón, xenón, kryptón, etc, aunque otros se alimentan de componentes como el zinc, magnesio, etc.
La luz diferente que emiten estos gases nobles.
Algunos funcionan con gases nobles tan caros como el Helio o el Xenón, otros con mucho más baratos como el Kryptón. La cuestión es encontrar un equilibrió, entre durabilidad del motor, ISP y costo del propelente.
¿Un momento que es el ISP?
Aquí podemos conocer mejor que es el Impulso Especifico, o ISP en inglés.
Diferentes ISP de distintos tipos de motores.
Para hacernos una idea de lo revolucionarío que son estos motores en cuanto a ISP, en comparación con la propulsión química de motores cohetes. El mejor motor cohete en cuanto a ISP y que no utilice propelentes extremadamente nocivos para nuestra atsmósfera, como podrían ser algunos que se estudiarón al principió de la astronáutica, que llevaban HF, y que daban altos ISP pero erán extremadamente tóxicos. Bien, pues el propelente más eficiente en cuanto ISP es el Hidrógeno más Oxígeno Líquido, que alcalza en motores cohetes a nível del mar, es de 450 de ISP como el motor de Aerojet Rocketdyne, el RS-25.
El motor químico con mejor ISP de la actualidad a nivel del Mar, el RS-25.
Y digo al nível del Mar, pues para motores en el vacío del espacio, el RL-10 también de Aerojet, que como no, es de Hidrógeno y Oxígeno Líquido, supera en ISP un poco al RS-25. Estos motores criógenicos están al límite de lo que se puede conseguir con motores de cohetes en la actualidad, y de hecho, ante la revolución de motores de Methalox, o lo que es lo mismo, Metano y Oxígeno Líquido, que tiene un menor ISP pero son más fáciles de reutilizar y tienen varias ventajas más, que es lo que ha llevado a varias compañías de cohetes a apostar por ello, entre ellas a SpaceX con sus motores Raptors y Blue Origin y sus BE-4.
Pues bien, ante los 450 de ISP del motor RS-25, hoy los motores iónicos de diferentes tipos alcanzan ISP, de 4.000 veces, incluso algunos de 12.500!!! de ISP como el VASIMR. Pero es que además los motores iónicos como los que está desarrollando la ESA, de Dual-Stage 4-Grid, pueden llegar hasta unos ISP, de 21.400!!!
¿Entonces por qué no se usan más estos motores hoy en día?
En realidad SI, se usan y mucho, y cada vez más en satélites de comunicaciones en GEO y LEO, y para sondas de largas distancias como la Deep Space, la Dawn que viajó hasta Ceres, o la futura sonda Psyche que se lanzará este año y que nos llevará hasta un núcleo planetario metálico.
Principalmente utilizando energía solar mediante páneles solares para producir la eléctricidad que necesitan estos motores iónicos para funcionar, como se suele conocer está propulsión en inglés SEP o Solar Electric Propulsion.
El problema de los mótores iónicos son DOS:
Uno y el principal, es que muchos tipos de motores iónicos entre más ISP tienen, producen menos empuje, esto quiere decir apenas pueden mover masa (aceleración muy baja en comparación potencia-masa) , y además necesitan de mucho tiempo para alcanzar esas velocidades de ISP tan espectaculares.
Dos, entre mayor es el ISP y la potencia de empuje de motores iónicos más capaces como los de efecto Hall, o el prometedor VASIMR, necesitan mucha eléctricidad para alimentarse. Por lo tanto necesitan más páneles solares para ello, produciendo que la nave lleve más peso-masa y entonces necesita más motores iónicos para moverla, lo que hace que necesite más páneles solares para ellos, etc, creando un círculo vicioso nada productivo.
¿La solución?
La propulsión eléctrica Nuclear espacial, o NEP en inglés. Básicamente pequeños reactores espaciales de fisión (aunque a futuro lo ideal es que fueran de fusión nuclear) que alimentarían estos motores íonicos de gran potencia y altos ISP.
Ya la NASA a príncipios de siglo, estudió este concepto para enviar sondas a grandes distancias y que fueran muy pesadas, como el proyecto JIMO.
JIMO en Júpiter llevando sondas muy pesadas.
Hoy en día, la NASA a través del programa Artemis, para que creemos una base Lunar en la próxima década está preparando el proyecto de reactor nuclear espacial, Kilopower.
Pues bien, estos reactores son especiales para motores como el X3 de Aerojet Rocketdyne, que promete revolucionar la forma en que nos movamos por el espacio en los próximos lustros.
Como funciona un motor de efecto Hall.
X3 en funcionamiento a baja potencia.
Otro motor que está en desarrollo y promete ser revolucionarío es el VASIMR, que ya tiene varios prototipos en marcha.
VASIMR, esquema.
Uno de los problemas con estos grandes y potentes motores iónicos, es que necesitan ser probados en cámaras de vacío aquí en la tierra lo suficientemente grande para comprobar sus resultados y estas no abundan precisamente. La otra opción es problarlos en la ISS, pero eso es mucho más cóstoso y de momento no se ha hecho.
Otro esquema de como funciona el VASIMR.
Nuestro amigo@comstar ha hablado excelentemente sobre este motor en su blog.
Sea como sea, estamos ante una de las mayores revoluciones de la Astronáutica verá en este siglo, que está sucediendo YA mismo, ante nosotros y que nos abrirá de par en par las puertas a nuestro Sistema Solar.
Para quién quierá investigar más sobre estos motores iónicos, les dejo todos estos documentos y enlaces que he ido recopilando con el tiempo.
Referencias:
QinetiQ T6
http://epic-src.eu/wp-content/uploads/23_EPICWorkshop2017_QinetiQ_EPIC_Madrid-2017.pdf
AEPS
5 kW frente a 12.5 kW
145 miliNewton frente a un máximo de 600 del AEPS.
https://www.nasa.gov/centers/glenn/about/fs21grc.html
SPT-140 Maxar...
https://ntrs.nasa.gov/citations/20180005324
X3
https://phys.org/news/2018-02-x3-ion-thruster-propel-mars.html
https://danielmarin.naukas.com/2015/05/16/propulsion-ionica-y-el-cohete-sls-de-la-nasa-para-conquistar-el-sistema-solar-exterior/
http://bluebox.ippt.pan.pl/~sbarral/misc/EP_course.pdf
Motores iónicos convenciones, cada vez aumentan más su ISP, esto es perfecto para misiones de grandes duraciones en el espacio y que requieran mucho DV...
https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-Stage_4-Grid
Motores de efecto HALL, con gran ISP, pero a la vez, con empuje por Kg, como el motor X3 que es una revolución en marcha en la actualidad...
https://pdfs.semanticscholar.org/7373/808c76c34d11117b81a48e20d7d598ec942f.pdf?_ga=2.158778232.330040989.1573326110-1623138000.1573326110
Motores ELF, que son más potentes incluso que los motores de efecto Hall...también conocidos como MPD..
https://www.nasa.gov/centers/glenn/about/fs22grc.html
https://ocw.mit.edu/courses/aeronautics-and-astronautics/16-522-space-propulsion-spring-2015/lecture-notes/MIT16_522S15_Lecture19.pdf
SEP para Marte...
Pues bien, si hay una tecnología en la actualidad de este siglo XXI, entregada a la Humanidad para expandirnos por nuestro Mare Nostrum, o mejor conocido como Sistema Solar, es la tecnología iónica...que tiene su origen casi desde los albores de la astronáutica, y goza de varias variantes, que veremos en este post.
Como funciona un motor iónico:
Los motores íónicos ya fueron comentados en su momento por los pioneros de la astronáutica como por el ruso Tsiolkovsky, o por el alemán Oberth. Pero no sería hasta la década del 60 cuando Harold R. Kaufman, empezo los primeros trabajos para un satélite con está propulsión iónica.
Luego tanto en USA, como en la URSS se estuvo investigando los motores íónicos de efecto Hall, basados en los descubrimientos de Edwin Hall.
La motores iónicos, se alimentan en su mayoría de gases nobles, como argón, xenón, kryptón, etc, aunque otros se alimentan de componentes como el zinc, magnesio, etc.
Algunos funcionan con gases nobles tan caros como el Helio o el Xenón, otros con mucho más baratos como el Kryptón. La cuestión es encontrar un equilibrió, entre durabilidad del motor, ISP y costo del propelente.
¿Un momento que es el ISP?
Aquí podemos conocer mejor que es el Impulso Especifico, o ISP en inglés.
Para hacernos una idea de lo revolucionarío que son estos motores en cuanto a ISP, en comparación con la propulsión química de motores cohetes. El mejor motor cohete en cuanto a ISP y que no utilice propelentes extremadamente nocivos para nuestra atsmósfera, como podrían ser algunos que se estudiarón al principió de la astronáutica, que llevaban HF, y que daban altos ISP pero erán extremadamente tóxicos. Bien, pues el propelente más eficiente en cuanto ISP es el Hidrógeno más Oxígeno Líquido, que alcalza en motores cohetes a nível del mar, es de 450 de ISP como el motor de Aerojet Rocketdyne, el RS-25.
Y digo al nível del Mar, pues para motores en el vacío del espacio, el RL-10 también de Aerojet, que como no, es de Hidrógeno y Oxígeno Líquido, supera en ISP un poco al RS-25. Estos motores criógenicos están al límite de lo que se puede conseguir con motores de cohetes en la actualidad, y de hecho, ante la revolución de motores de Methalox, o lo que es lo mismo, Metano y Oxígeno Líquido, que tiene un menor ISP pero son más fáciles de reutilizar y tienen varias ventajas más, que es lo que ha llevado a varias compañías de cohetes a apostar por ello, entre ellas a SpaceX con sus motores Raptors y Blue Origin y sus BE-4.
Pues bien, ante los 450 de ISP del motor RS-25, hoy los motores iónicos de diferentes tipos alcanzan ISP, de 4.000 veces, incluso algunos de 12.500!!! de ISP como el VASIMR. Pero es que además los motores iónicos como los que está desarrollando la ESA, de Dual-Stage 4-Grid, pueden llegar hasta unos ISP, de 21.400!!!
¿Entonces por qué no se usan más estos motores hoy en día?
En realidad SI, se usan y mucho, y cada vez más en satélites de comunicaciones en GEO y LEO, y para sondas de largas distancias como la Deep Space, la Dawn que viajó hasta Ceres, o la futura sonda Psyche que se lanzará este año y que nos llevará hasta un núcleo planetario metálico.
Principalmente utilizando energía solar mediante páneles solares para producir la eléctricidad que necesitan estos motores iónicos para funcionar, como se suele conocer está propulsión en inglés SEP o Solar Electric Propulsion.
El problema de los mótores iónicos son DOS:
Uno y el principal, es que muchos tipos de motores iónicos entre más ISP tienen, producen menos empuje, esto quiere decir apenas pueden mover masa (aceleración muy baja en comparación potencia-masa) , y además necesitan de mucho tiempo para alcanzar esas velocidades de ISP tan espectaculares.
Dos, entre mayor es el ISP y la potencia de empuje de motores iónicos más capaces como los de efecto Hall, o el prometedor VASIMR, necesitan mucha eléctricidad para alimentarse. Por lo tanto necesitan más páneles solares para ello, produciendo que la nave lleve más peso-masa y entonces necesita más motores iónicos para moverla, lo que hace que necesite más páneles solares para ellos, etc, creando un círculo vicioso nada productivo.
¿La solución?
La propulsión eléctrica Nuclear espacial, o NEP en inglés. Básicamente pequeños reactores espaciales de fisión (aunque a futuro lo ideal es que fueran de fusión nuclear) que alimentarían estos motores íonicos de gran potencia y altos ISP.
Ya la NASA a príncipios de siglo, estudió este concepto para enviar sondas a grandes distancias y que fueran muy pesadas, como el proyecto JIMO.
Hoy en día, la NASA a través del programa Artemis, para que creemos una base Lunar en la próxima década está preparando el proyecto de reactor nuclear espacial, Kilopower.
Pues bien, estos reactores son especiales para motores como el X3 de Aerojet Rocketdyne, que promete revolucionar la forma en que nos movamos por el espacio en los próximos lustros.
Otro motor que está en desarrollo y promete ser revolucionarío es el VASIMR, que ya tiene varios prototipos en marcha.
Uno de los problemas con estos grandes y potentes motores iónicos, es que necesitan ser probados en cámaras de vacío aquí en la tierra lo suficientemente grande para comprobar sus resultados y estas no abundan precisamente. La otra opción es problarlos en la ISS, pero eso es mucho más cóstoso y de momento no se ha hecho.
Nuestro amigo
Sea como sea, estamos ante una de las mayores revoluciones de la Astronáutica verá en este siglo, que está sucediendo YA mismo, ante nosotros y que nos abrirá de par en par las puertas a nuestro Sistema Solar.
Para quién quierá investigar más sobre estos motores iónicos, les dejo todos estos documentos y enlaces que he ido recopilando con el tiempo.
Referencias:
QinetiQ T6
http://epic-src.eu/wp-content/uploads/23_EPICWorkshop2017_QinetiQ_EPIC_Madrid-2017.pdf
AEPS
5 kW frente a 12.5 kW
145 miliNewton frente a un máximo de 600 del AEPS.
https://www.nasa.gov/centers/glenn/about/fs21grc.html
SPT-140 Maxar...
https://ntrs.nasa.gov/citations/20180005324
X3
https://phys.org/news/2018-02-x3-ion-thruster-propel-mars.html
https://danielmarin.naukas.com/2015/05/16/propulsion-ionica-y-el-cohete-sls-de-la-nasa-para-conquistar-el-sistema-solar-exterior/
http://bluebox.ippt.pan.pl/~sbarral/misc/EP_course.pdf
Motores iónicos convenciones, cada vez aumentan más su ISP, esto es perfecto para misiones de grandes duraciones en el espacio y que requieran mucho DV...
https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-Stage_4-Grid
Motores de efecto HALL, con gran ISP, pero a la vez, con empuje por Kg, como el motor X3 que es una revolución en marcha en la actualidad...
https://pdfs.semanticscholar.org/7373/808c76c34d11117b81a48e20d7d598ec942f.pdf?_ga=2.158778232.330040989.1573326110-1623138000.1573326110
Motores ELF, que son más potentes incluso que los motores de efecto Hall...también conocidos como MPD..
https://www.nasa.gov/centers/glenn/about/fs22grc.html
https://ocw.mit.edu/courses/aeronautics-and-astronautics/16-522-space-propulsion-spring-2015/lecture-notes/MIT16_522S15_Lecture19.pdf
The state-of-the-art AEPS Hall thruster operated at 12.5 kilowatts (kW) as part of its final conditioning sequence during testing at the Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California. The thruster demonstrated stable operation at power levels ranging from 4.2 kW to 12.5 kW. Full electric propulsion thruster string integration will take place early next year.
http://www.spacedaily.com/reports/Advanced_electric_propulsion_thruster_for_NASAs_Gateway_achieves_full_power_demonstration_999.html
https://spacenews.com/qinetiq-lands-esa-contract-with-new-belgian-plant-aims-to-grow-space-business/
Graham said ESA is one of QinetiQ’s biggest customers. Science missions represent the next best opportunity for QinetiQ to sell more of the T6 thrusters used on BepiColombo, but the company is also assessing commercial use cases, he said.
LIPS-400 Chino
https://aerospace.org/sites/default/files/2018-11/Davis-Mayberry_HPSEP_11212018.pdf
http://www.iepc2013.org/get?id=048
Ah, el LHT-140D es de efecto Hall, también chino, y tiene un empuje de 280 milinewton aunque de impulso específico está más cortito, 1.700 s.
BHT-6000
https://www.busek.com/bht6000
https://aerospace.org/sites/default/files/2018-11/Davis-Mayberry_HPSEP_11212018.pdf
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20040005901.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_spacecraft_with_electric_propulsion
https://www.spacedaily.com/reports/India_Working_on_Augmenting_Power_of_Electric_Propulsion_for_Heavier_Satellites_999.html
RIT 10 EVO, de 205 mili newtons y 5 kW.
https://www.ariane.group/en/equipment-and-services/satellites-and-spacecraft/rit-10-evo/
https://en.wikipedia.org/wiki/Field-emission_electric_propulsion
El NEXT-C son 6.9 kW y un empuje de 236 milinewton. (Como siempre me gusta compararlo todo con el AEPS, éste tiene 600 milinewtons de empuje y 12.5 kW, aunque al final el motor consume 13.3 kW, entre pitos y flautas)
https://www.popularmechanics.com/space/a31944498/nasa-dart-mission-engine/
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=nested%20channel%20hall%20thruster&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpepl.engin.umich.edu%2Fpdf%2FIEPC-2011-246.pdf&ei=8m6NUOHpF-TA0QXT_4GoCA&usg=AFQjCNGsqkADiMrrBsN3QDHrFbxGRTqHRA
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20150023028.pdf
ID-200 KR
https://www.busek.com/bht6000
https://aerospace.org/sites/default/files/2018-11/Davis-Mayberry_HPSEP_11212018.pdf
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20040005901.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_spacecraft_with_electric_propulsion
https://www.spacedaily.com/reports/India_Working_on_Augmenting_Power_of_Electric_Propulsion_for_Heavier_Satellites_999.html
RIT 10 EVO, de 205 mili newtons y 5 kW.
https://www.ariane.group/en/equipment-and-services/satellites-and-spacecraft/rit-10-evo/
https://en.wikipedia.org/wiki/Field-emission_electric_propulsion
El NEXT-C son 6.9 kW y un empuje de 236 milinewton. (Como siempre me gusta compararlo todo con el AEPS, éste tiene 600 milinewtons de empuje y 12.5 kW, aunque al final el motor consume 13.3 kW, entre pitos y flautas)
https://www.popularmechanics.com/space/a31944498/nasa-dart-mission-engine/
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=nested%20channel%20hall%20thruster&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpepl.engin.umich.edu%2Fpdf%2FIEPC-2011-246.pdf&ei=8m6NUOHpF-TA0QXT_4GoCA&usg=AFQjCNGsqkADiMrrBsN3QDHrFbxGRTqHRA
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20150023028.pdf
ID-200 KR
https://actualidadaeroespacial.com/pruebas-de-encendido-del-nuevo-motor-ruso-de-iones-id-200-kr/
Motores QinetiQ, aunque quizás esta división ha sido vendida recientemente, no estoy seguro...
https://www.qinetiq.com/en/what-we-do/services-and-products/solar-electric-propulsion
Datos del T7 (un poco en la línea del Next-C de la DART, de Aerojet Rocketdyne)
Potencia eléctrica: 7 kW
Peso: 13 kg
Empuje: 250 miliNewton
Isp: hasta 4000 segundos.
https://www.infosondas.com/2020/06/documento-in-flight-operation-of-the-dawn-ion-propulsion-system-through-completion-of-the-final-orbit-around-dwarf-planet-ceres/
ID-500
https://m.vz.ru/society/2020/5/14/1039343.html
http://integral-russia.ru/2020/02/05/transportno-energeticheskij-kosmicheskij-modul-na-osnove-yadernoj-energodvigatelnoj-ustanovki-megavattnogo-klassa-novosti-proekta/
https://beyondnerva.com/2020/01/29/transport-and-energy-module/
Each ID-500 is designed to throttle from 375-750 mN of thrust, varying both propellant flow rate and ionization chamber pressure. The projected exhaust velocity of the engine is 70,000 m/s (7000 s isp), making it an attractive option for the types of orbit-altering, long duration missions that the TEM is expected to undertake.
Creo que desconoces el ДВИГАТЕЛЬ ИД-500 (motor de empuje ionico 500), con sus 35 kW de poder, 725 mN de empuje y 7.000 s de i.p.
https://www.mdpi.com/2226-4310/7/9/120/pdf
http://www.cgwic.com/news/2019/20190617.html
El nuevo DFH-3E es una plataforma small-GEO con propulsión totalmente eléctrica y con una carga útil de tecnología madura. Esta plataforma pesa alrededor de 1.300 kilogramos con una masa de carga útil de 300-450 kilogramos. La potencia de carga útil es de 3-4 kilovatios y su vida útil es de 15 años.
¿Que motor iónico será el que use este bus Chino?
LIPS 300
https://www.researchgate.net/publication/282954773_Optimization_of_LIPS-300_ion_thruster_accelerator_voltage
http://electricrocket.org/IEPC/kqxw0411.pdf
http://zgkj.cast.cn/EN/abstract/abstract10834.shtml#1
μ10 HIsp Japón
http://electricrocket.org/IEPC/323.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tastj/14/ists30/14_Pb_131/_pdf/-char/en
https://destiny.isas.jaxa.jp/engineering/
DESTINY + está equipado con cuatro motores de iones μ10 patentados por ISAS instalados en Hayabusa y Hayabusa 2, y opera cuatro al mismo tiempo. Una sonda con una masa húmeda de 480 kg tiene un empuje de 40 mN y un empuje de 4 km / so más.
https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/e2807d1ffeae43a8a71854fc9c6777cef038632d/5-Table1-1.png
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/03255/
Nuevos motores rusos investigación
https://en.wikipedia.org/wiki/Busek
http://www.busek.com/index_htm_files/70000703A%20BHT-8000.pdf
http://www.busek.com/technologies__hall.htm
SEP para Marte...
https://archive.is/20140129162249/http://www.ifpilm.pl/ifpilm.pl/en/achievements/87-krypton-hall-effect-thruster-for-space-propulsion
XIPS...
https://www.daviddarling.info/encyclopedia/X/XIPS.html
https://satcatalog.com/datasheet/L3Harris%20Corporation%20-%20XIPS%2025%20cm.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/XIPS-25
Ceramica especial ¿?
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2021-06-04/china-motor-iones-space-x-elon-musk_3115251/
https://danielmarin.naukas.com/2021/06/09/los-cohetes-terran-de-relativity-copiando-a-spacex-dentro-de-estados-unidos/#comment-530017
Motores de Bellatrix
https://economictimes.indiatimes.com/tech/startups/bellatrix-aerospace-successfully-tests-indias-first-privately-developed-hall-effect-thruster/articleshow/82999401.cms
BHT 6000
https://www.busek.com/bht6000
https://static1.squarespace.com/static/60df2bfb6db9752ed1d79d44/t/610c3fb6ad8cb2543959bcc4/1628192694760/BHT_6000_v1.0.pdf
High Thrust Mode
Nominal Discharge Power: 5,000 W
Voltage: 300 V
Thrust: 325 mN
Specific Impulse: 2,029 s
High Impulse Mode
Nominal Discharge Power: 6,000 W
Voltage: 600 V
Thrust: 298 mN
Specific Impulse: 2,708 s
Assembly Mass: 12.5 kg
Propellants: Xenon, Krypton, Iodine
Predicted Total Impulse: >8.5 MN-sec
https://www.safran-group.com/products-services/safran-major-player-plasma-propulsion
https://arc.aiaa.org/doi/pdf/10.2514/6.2018-4420
https://www.safran-group.com/pressroom/safran-delivers-first-ppsr5000-boeing-2019-05-09
Psyche engines...
https://t.co/5LtwEcX0WM
https://www.researchgate.net/publication/282954773_Optimization_of_LIPS-300_ion_thruster_accelerator_voltage
http://electricrocket.org/IEPC/kqxw0411.pdf
http://zgkj.cast.cn/EN/abstract/abstract10834.shtml#1
μ10 HIsp Japón
http://electricrocket.org/IEPC/323.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tastj/14/ists30/14_Pb_131/_pdf/-char/en
https://destiny.isas.jaxa.jp/engineering/
DESTINY + está equipado con cuatro motores de iones μ10 patentados por ISAS instalados en Hayabusa y Hayabusa 2, y opera cuatro al mismo tiempo. Una sonda con una masa húmeda de 480 kg tiene un empuje de 40 mN y un empuje de 4 km / so más.
https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/e2807d1ffeae43a8a71854fc9c6777cef038632d/5-Table1-1.png
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/03255/
https://en.wikipedia.org/wiki/Busek
http://www.busek.com/index_htm_files/70000703A%20BHT-8000.pdf
http://www.busek.com/technologies__hall.htm
https://archive.is/20140129162249/http://www.ifpilm.pl/ifpilm.pl/en/achievements/87-krypton-hall-effect-thruster-for-space-propulsion
XIPS...
https://www.daviddarling.info/encyclopedia/X/XIPS.html
https://satcatalog.com/datasheet/L3Harris%20Corporation%20-%20XIPS%2025%20cm.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/XIPS-25
Ceramica especial ¿?
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2021-06-04/china-motor-iones-space-x-elon-musk_3115251/
https://danielmarin.naukas.com/2021/06/09/los-cohetes-terran-de-relativity-copiando-a-spacex-dentro-de-estados-unidos/#comment-530017
Motores de Bellatrix
https://economictimes.indiatimes.com/tech/startups/bellatrix-aerospace-successfully-tests-indias-first-privately-developed-hall-effect-thruster/articleshow/82999401.cms
BHT 6000
https://www.busek.com/bht6000
https://static1.squarespace.com/static/60df2bfb6db9752ed1d79d44/t/610c3fb6ad8cb2543959bcc4/1628192694760/BHT_6000_v1.0.pdf
High Thrust Mode
Nominal Discharge Power: 5,000 W
Voltage: 300 V
Thrust: 325 mN
Specific Impulse: 2,029 s
High Impulse Mode
Nominal Discharge Power: 6,000 W
Voltage: 600 V
Thrust: 298 mN
Specific Impulse: 2,708 s
Assembly Mass: 12.5 kg
Propellants: Xenon, Krypton, Iodine
Predicted Total Impulse: >8.5 MN-sec
https://www.safran-group.com/products-services/safran-major-player-plasma-propulsion
https://arc.aiaa.org/doi/pdf/10.2514/6.2018-4420
https://www.safran-group.com/pressroom/safran-delivers-first-ppsr5000-boeing-2019-05-09
Psyche engines...
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