太空袋

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太空袋相关的厂商

  • 原生代(青岛)科技有限公司(简称原生代科技)总部位于中国青岛蓝色硅谷创业中心,拥有进出口权,独立研发设计和生产制造基地。目前有青岛、潍坊、武汉(筹)联络处,我们致力于现代海洋生态环境勘察装备、工业机械精密智能抛光设备、智慧感知识别物联系统、场景智能交换控制系统、无人船及浮体潜标监测系统、水产养殖鱼虾投喂自适应定量系统装备、水生动物形为分析监控系统装置;声、光、电、磁传感器及城镇水务、水利水文工程、污水监控系统的设计生产制造,运维及营销于一体的高新型技术实体企业。 公司信息: www.ysdvip.net, ysd@ysdvip.net; 业务 金经理: 0532-85866612。
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  • 斯戴普(北京)科技有限公司是一家由人士创办,专业服务于农业、食品、生物、医疗、石化、环保等多个领域的技术企业。是国内外专业的波通、谷物近红外分析仪、谷物近红外光谱仪、大米、白酒、牛奶分析检测仪供应商。现已与国内多家高校和科研机构建立了长期的战略关系。总部位于北京,现有代理产品部,技术服务部,生产研发部,商务部,财务部及综合事业部六个部门,拥有一支包括博士,硕士在内的集技术和销售一体的团队。公司本着客户、服务、效率的宗旨,为科研机构提供的科研仪器,为生产企业提供检测设备和完善的质量控制方案。公司与国内外诸多仪器厂家有着稳定深入的关系,为客户提供了优质产品和全面的技术服务。欢迎广大用户加入Step斯戴普这个大家庭,您得到的不仅仅是产品,而是对您的生产、科研有力的保障。
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  • 杭州代越电子科技有限公司位于素有“硅谷天堂”美称的浙江杭州,恢宏壮观的“钱江潮”在这里奔腾激扬,在这个充满活力的“长三角”重镇中,代越始终致力于电力综合保护设备和专业元件的研发和生产。 杭州代越电子科技有限公司主要生产经营微机综合保护装置,剩余电流式电气火灾监控探测器、微型智能温度、湿度、凝露监控器,数显仪表,开关状态显示仪,智能操控等十多种二次元器件。其中,研制开发的开关柜智能综合控制器,触头在线监测等产品则丰富电力设备种类。 代越企业一贯以开放的态度积极接受新人才、新思路,所以企业在自身高速发展中也给员工提供了广阔的个人空间。立足电力行业,倡导多元化发展的思路是代越企业下属的多家公司集科研开发、产品制造和综合,贸易为一体,在远程通讯、节能环保、舞台灯光、专业音响等领域都有所涉猎,可以为客户提供多方位、全面优质的综合服务。 代越正在以认真的态度向成为电力行业大规模的元器件生产厂家的宏伟目标迈进,代越也热诚欢迎大家走近代越,走进代越,在这个充满活力和亲情的家庭中让我们一起成长,一起辉煌。
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太空袋相关的仪器

  • 美Nano-master 热真空太空模拟系统 NDT-4000NDT-4000是一款器件测试系统,俗称“热真空系统”,可以用于极真空和可控的均匀加热以及冷却循环条件下的器件或样片测试。系统配置计算机控制,安全联锁和多级密码授权访问限制。该系统可以用于带自动加热和冷却循环下的器件/样片测试,循环周期的时间可以超过36个小时,并通过工艺菜单定义温度的变化状况。 该系统最常见的应用是太空仿真。腔体尺寸大约为43”长24”直径。16”x32”滑动式热平台可以在整个表面积上实现±1°C的控制,而温度范围可从-100°C到150°C。该平台安装在滚轴上可以拉出75%的长度用于放/取器件或样片。 腔体提供4个8”的CF法兰,可以用来装配客户定义的密封件,用于安装数字或模拟通讯,温度测量,功率,RF,以及其它仪器的需要。 标准的真空系统包含1个1200L/Sec的涡轮分子泵和一个680L/min的干式前级泵。系统的极限真空可达到7x10-8 Torr,并且在20分钟以内达到10-6Torr量级。特点:** 24"x43" 水平圆柱形腔体** 快速加热和冷却** 16"x32"加热平台** 温度在-100°C到150°C范围的控制精度在±1°C以内** 密封制冷系统消除了大部分其它系统所使用的液氮消耗成本** 1200L/Sec的涡轮分子泵,串接680L/min干泵** 极限真空7x10-8 Torr,20分钟内达到10-6Torr量级** 自动腔体真空调节** 基于计算机的全自动工艺控制,菜单驱动** 腔体预留4个8”CF法兰共扩展** 支持客户定义的扩展支持** 安全联锁选配:** 更大腔体支持更大尺寸的器件或样片** 不同的泵组配置** 客户定制的扩展,如温度,功率,RF等的探测应用:** 纳米卫星或微型卫星** 模拟太空环境器件测试(温度从-100 °C to 150 °C的极真空)
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  • 这个项目是为航天英雄杨利伟所在的航天507所做的一个太空180项目,这是一个国家性的研究项目,新闻联播以及各大卫视新闻都对这个系统做了详细的采访和报道。太空180主要为满足人类未来星际探索及深空驻留面临的生存问题,研究的是人造生物圈,实现的是密闭环境中的生态生保问题。具体为4名志愿者在密闭的环境中自主生存180天,模拟人类从地球出发,到登录火星并生存。期间他们所需的氧气、水分和食物都需要自给自足。这个项目一共由8个舱体组成,它由4个植物舱、2个乘员舱、1个生保舱和1个资源舱组成,占地面积370平方米,其中植物栽培总面积260平方米,是目前我国最大的、封闭度最高的空间生命保障系统。试验个舱种植了各种植物,包括小麦、花生、马铃薯、铁皮石斛、辣木等5大类共计25个品种,植物是循环试验舱内生态循环的核心要素,包括氧气的循环、水的循环以及其他固废循环。我们的主要工作是对舱进行温湿度和通风系统的调控,以及对植物舱提供光照条件和培养环境,实现舱内氧气、水、碳的循环。这个项目于2016年12月已经圆满结束,我公司也非常荣幸受到了出舱仪式的邀请。获得荣誉:(易盛泰和参与研制的环境模拟试验舱项目被中央电视台连续跟踪报道,项目简称“太空180”大科学试验项目,项目竣工于2016年。)
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  • 外太空环境试验舱750L航天航空 太空环境试验舱及热真空试验系统用于模拟太空环境,为卫星产品进行环境试验,可以提供﹣180℃~﹢300℃的温度环境,以及1×10﹣6Pa真空度环境,甚至可以安装人造太阳,模拟太空光环境`。本公司采用国际的热沉控温方式对试验舱体进行热传递控温,其均匀度非常好,能够满足美军标的空间试验标准。浩瀚无垠的太空对人类来说既熟悉又陌生。熟悉,是因为载人航天活动已经开展了几十年,人进入太空已有数百次了;陌生,是因为太空环境如此复杂,以至于每次载人航天活动,仍充满着无数变数和巨大风险。面对复杂多变的载人航天环境,航天员只有在地面作好充分试验和训练准备,才能圆满完成载人航天飞行任务。地面试验和训练离不开模拟技术、模拟设备。要了解模拟技术和模拟设备,首先要认识载人航天环境。(1) 真空环境及模拟在载人航天器所处的 500 千米轨道高度上,空间真空度为 10-6 帕左右;在 1 000千米的轨道高度上,空间真空度为 10-8 帕左右。(2) 在进行航天器和舱外航天服空间环境热模拟试验(主要是热真空试验和热平衡试验)时,关注的问题主要是真空环境对试件热特性的影响。真空度达到 10-2 帕以上时,辐射传热已经成为主要的传热形式,对流和传导传热的效应已经可以忽略。因此,空间模拟设备模拟的真空度达到 10-3 帕数量级,已经能够较为真实地模拟航天器飞行轨道真空环境的热交换效应,不必追求更高的真空度。只有一些特殊的试验,如真空干摩擦和冷焊试验等,才需要提供更高真空度的试验设备(3) 太阳辐照环境及模拟太阳每时每刻都在向宇宙空间辐射巨大的能量,太阳光的波长覆盖从 10-14 米(γ 射线)到 104 米(无线电波)的宽阔区域,不同波长的太阳光,辐射的能量也不同。可见光辐射的能量大,可见光和红外光的辐射能量占太阳总辐射能量的90%以上。在轨道飞行中,航天器和舱外航天服主要接受三部分辐射能量:来自太阳可见光和红外辐射的能量、地球反射太阳辐射的能量和地球大气的热辐射能量。航天器和舱外航天服吸收的这些能量影响其温度及分布,吸收能量的大小取决于其结构外形、表面材料特性和飞行轨道。波长小于 300 纳米的紫外线,辐射能量虽然只占太阳总辐射能量的极小部分,但会使材料表面的光学性能发生很大的变化。紫外辐射效应主要表现为光化学效应和光量子作用。 太阳辐射模拟试验可以模拟太阳辐射环境对航天器和舱外航天服产生的太阳光 谱热效应和太阳光谱光化学效应。如果仅模拟热效应,则称为空间外热流模拟。模拟空间外热流有两种方法,一类是入射流模拟法,也称为太阳模拟法;另一类是吸收热流模拟法,又称红外模拟法。一般外形和表面材料形状复杂的试件,宜采用太阳模拟法;外形规则,表面材料形状单一的试件,则可采用红外模拟法。如果需要模拟紫外辐照环境的光化学效应,可利用紫外辐照模拟器进行。(4) 空间冷黑环境及模拟 宇宙空间冷黑环境的等效温度约为 3K,热吸收率为 1,可以看作是没有热辐射和热反射的理想黑体。当没有太阳辐照时,宇宙空间是一个完全“冷”和“黑”的空间。在这个冷黑环境中,物体发出的所有热能被完全吸收,因此也被称为热沉环境。冷黑环境对航天器和舱外航天服的热性能有极大的影响,研制航天器和舱外航天服,必须在模拟的冷黑环境中进行充分的热真空和热平衡试验,验证其热设计和热性能是否满足要求。 为了模拟空间冷黑环境,通常使用铝、铜或不锈钢材料制成的构件,将其内表面涂上高吸收率的特制黑漆,并将液氮通入构件内部,这种装置称为热沉。目前, 世界各航天国家均采用这种以液氮作冷源的热沉来模拟空间冷黑环境,因为热分析理论计算和试验数据分析表明,用 77K 液氮温度和吸收率为 0.9 以上的热沉来模拟空间冷黑环境,模拟误差仅为 1%左右,完全能够满足冷黑环境模拟试验的要求。另外,追求更低的温度是不必要的,而且会大大增加技术难度和模拟设备的投资。结构的重要特征(1)箱体结构:一体式结构,真空系统、制冷系统放置于同一个框架。圆柱形的外壳可以很好满足真空承压的要求,由不锈钢AISI304L采用无缝焊接工艺完成。外表面采用高质量的喷砂处理,满足美观及长期使用需要。(2)大门:外部喷砂、内部有热沉满足均匀性的需求,配有轮锁和氟橡胶O型垫圈。(3)门的开启方式:机械合页保证密封,特殊设计轻松开启。(4)热沉结构:特殊的铆焊技术将两块不锈钢金属薄板(AISI 304 L)焊接起来,内部有供温度调节流体循环的空间。这种技术可以得到很好的温度均匀性,因为温度调节流体覆盖了整个热沉的表面。真空系统:国际品牌,包括一个真空度可达到10-2torr的双极旋片泵,一个氦气低温泵,泵组的排气加装排气过滤器,能很好的回收油污,防止污染环境。泵组的吸气连接到氦气低温泵,通过闸板阀连接到测试箱体。一个压力仪表系统由模拟或数字显示每个压力,来检查每个阀的正确运转(打开和关闭)。4.1.1 .真空抽气系统:真空抽气系统分为分子泵机组、粗抽泵为油泵以及阀门、管道等配套件组成。4.1.2、常温时空载极限压力: ≤6.7×10-5Pa(需烘烤)4.1.3、低温空载极限压力(≤100K 时): ≤2.0×10-5Pa。(需烘烤)4.1.4 、工作真空度: (产品为航空插件) ≤5.0×10-5Pa (需烘烤)4.1.5 .抽气时间:30min~1h4.1.5.1 .常温空载;热沉表面温度:5.0×10-3Pa,从预抽开始≤20min;4.1.5.2 .常温空载;热沉表面温度:5.0×10-4Pa,从预抽开始≤30min;4.1.2 .热沉表面温度: ≤200K4.1.3 .均匀性:±5℃4.3.1.表面温度≤+200℃,控温精度,±3℃4.4 .试件温度范围;极限温度-120℃~+200℃。4.4.1.控制精度;误差≤±1℃,4.4.2 .升温速率;≥2℃/min,4.4.3 .降温速率;≥2℃/min;4.6 .低温系统:机械制冷+液氮系统。4.7 .设备无间断工作时间;360天以上。4.8 .设备单独接地;接地电阻不大于 2Ω。4.9 .试验箱侧面留有电源法兰,针数≥55 芯,满足 1000V 耐压 5mA 漏电流要求。5. 系统配置与方案说明;5.1 .真空容器真空容器为卧式圆筒结构,一端为开启大门,一端为蝶形封头,真空容器和封头采用 0Cr18Ni9(304)不锈钢制作,底座采用碳钢制作,焊接采用内环缝氩弧焊。主罐体内做高低温真空环境模拟 0 罐体制作关键工序控制: a. 门法兰整体热处理,消除应力;b. 制造现场焊缝着色探伤,再氦质谱检漏,总体漏率为≤1×10-6Pa.L/S;c.罐体内壁抛光,粗糙度为 0.8~1.6。发黑处理。d.漏率≤1×10-6PaL/S。检漏设备;氦质谱检漏仪检漏。 5.1.1.真空室材料规定a. 材料:采用 0Cr18Ni9 不锈钢板圈制,采用 0Cr18Ni9 不锈钢碟形封头 b. 参考文件:5.1.2、主罐体内部;容器内部下半部约 45°位置,焊有主热沉安装导轨。主热沉内部下半部约 45°位置,安装有红外加热笼安装导轨。容器大门封头和底部封头上下,焊有安装大门和底部热沉的安装吊块。容器设照明灯一个。热沉系统热沉制作关键工序的控制:a. 紫铜管在焊接前进行 20kg 耐压强度测试保压 10 分钟及退火处理。b. 所有不锈钢管材 进行探伤筛选。对支管与翅片焊接后每一根进行氦法质谱检漏,漏率≤5×10-7Pa.L/S,满足漏率后再进行总装(焊接),c. 焊接完成后将药粉清洗表面再进行氦质谱检漏,漏率≤5×10-7Pa.L/S。d. 漏率合格后再进行高低温冲击试验三次(高温 150℃。低温 200K),再次进行氦质谱检漏,漏率≤5×10-6Pa.L/S。主热沉主热沉是该设备提供低温环境的主要部件。可提供≤200K 的低温。主热沉为筒式盘管结构。为满足温度均匀度内管管路分二路进出液。主热沉由 2mm 厚紫铜板为主体材料,有效尺寸为φ450×900mm(直边长度)。主热沉外侧焊有φ14×1.5mm 的紫铜管。连接方式为银焊焊接。主热沉固定在外部的不锈钢框架上,框架外还包裹着 0.5mm 厚的不锈钢镜面板进行隔热屏蔽。可防止在长时间低温情况下容器外壁凝水或凝露发生。主热沉与框架间用聚四氟乙烯进行隔热,以减少主热沉的冷量的损失。热沉内侧安装有红外加热笼的安装导轨。外出侧安装有固定脚,用于进入真空容器后固定。我方提供的设备是全新的,未使用过的,技术是先进的且成熟可靠的,采用的是满足试验要求的材料和工艺,并在各方面符合国家基本招标技术文件规定的质量、规格和性能要求;并提供出厂合格证等质量证明文件;我方在设备出厂前一个月提供出厂检验项目、指标、测试程序和检验方法,供买方参考,买方可根据需要进行补充和修改,经双方确认后形成验收文件作为验收依据。并提供设备安装、调试、使用、维修所必需的技术文件(复印件)一份;设备加工制造完成后,我方组织设备联合调试,买方派相关人员到我方生产基地进行出厂验收和免费的技术培训。我方对整个项目的软件、硬件培训均制定有培训方案、计划, 并且提供完整的培训资料与培训证明。按照合同规定的设备清单进行设备数量清点及外观检查,并对每一类产品的数量、型号和原产地进行核对,同时检查产品的合格证书及其他相关质量证书。依据合同规定的技术条件、国家相关标准要求及验收依据,对各分系统的功能和主要技术指标进行初步验收,合格后发往买方现场; 热真空环境试验系统容器方式卧式立式容器有效真经Φ/m0.41.21.42.02.43~17容器有效长度/m0.51.51.93.046~32空载极限真空度/Pa1×10﹣5Pa5×10﹣5Pa温度范围/℃﹣180℃~300℃制冷方式液态制冷、制冷机制冷、气氮调温、浴油调温热流密度100W/m2~1800W/m2红外加热方式红外加热灯阵、红外加热笼辐照度100W/m2~2200W/m2辐照方式太阳模拟器、紫外辐照模拟器、光照环境模拟系统电源条件380V±7%/50Hz+N+G公司主营产品:冷热冲击试验箱、恒湿恒湿试验箱、高低温试验箱、步入式温湿交变试验室、高低温湿热交变试验机、高温老化房、快速温变试验箱、高低温低气压试验箱、PCT高压加速老化试验箱、紫外线耐候老化试验箱、氙灯耐候老化试验箱、耐寒折弯试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱、臭氧老化试验箱、换气老化试验箱、恒温鼓风干燥试验箱、太阳光伏组件试验箱、振动试验机、跌落试验箱、拉力试验机等可靠性试验设备以及定做非标机型。
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太空袋相关的资讯

  • 海尔空间站冰箱“启程”太空
    2018年3月23日,中国航天员科研训练中心总设计师团队出席海尔生物医疗中国空间站食品冰箱研制方案评审会。经过评审论证,空间站食品冰箱研制方案获得一致通过,标志着海尔正式启动全球领先的新一代空间站食品冰箱研制工作。为海尔空间站战略项目,迈出关键性一步!空间站食品冰箱,将于2020年,入驻中国空间站。空间站食品冰箱是目前第一个,也是唯一进入空间站核心舱的低温存储设备。将为航天员提供长期空间站生活所需的食品等生活物资的低温存储服务,创造舒适、便捷的空间站生活环境。食品冰箱的入驻,将为人类创造一个智慧美丽的“太空之家”成为可能。2012年,海尔生物医疗成为中国航天员科研训练中心战略合作伙伴。海尔航天冰箱,四次搭载神舟飞船,提速空间科研,鼎力支持中国载人航天第二步目标胜利实现;同时使海尔成为全球第一家自主研发航天冰箱的家电企业,创造了全球家电应用领域“新高度”!今天,空间站食品冰箱的的研制,将应用领域从空间科研向空间生活延伸,这种延伸是用户需求为导向的技术迭代更新思维的落地变现,也是海尔协助载人航天第三步终极目标实现的起点。为我们创造人类走向太空的无限想象和可能。海尔空间站冰箱的研制突破,不仅进一步彰显了海尔作为全球家电业第一品牌的实力,更体现了海尔人单合一,不断挑战,颠覆创新的品牌基因。从神舟飞船到中国空间站,从空间科研到空间生活,从航天冰箱到空间站冰箱。中国载人航天越飞越高,海尔的迭代创新永无止境。浩渺太空,探索生命的未知,海尔航天冰箱,存续太空生命的绿色希望。存续人类的探索之梦。
  • Leica DMI6000 B 实现外太空的显微技术
    日本宇航员Koichi Wakata在国际空间站实现活细胞试验日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)宇航员Koichi Wakata 使用Leica DMi6000全自动倒置显微镜在国际空间站(ISS)开展实验,研究失重状态对骨密度以及植物生长的影响。他回到地球,带会了在“Kibo”ISS小型实验舱的几项试验新数据,之后这些数据会由他和其他日本研究机构的合作科学家共同评估和分析。宇航员Wakata在装置样品室之前在与安装在希望号上的荧光显微镜前合影青鳉鱼骨细胞2:失重对骨细胞以及青鳉鱼的重力感应系统分析 长期处于失重状态下会引起骨密度损失已是一个众所周知的现象。通过开展名为“青鳉鱼骨细胞2:微重力对骨细胞以及青鳉鱼的重力感应系统分析”的项目,研究人员希望能通过在国际空间站用荧光显微技术检测活日本青鳉鱼获得新的认知。东京技术研究所Akira Kudo教授希望找到造成骨质疏松的机制。此项目的研究结果能帮助改善老年性骨质疏松的治疗。Aniso Tubule :研究周质微管以及微管关联蛋白对于植物茎体在重力诱发下的生长调整所起的作用第二个项目是“Aniso Tubule: 研究周质微管以及微管关联蛋白对于植物茎体在重力诱发下的生长调整所起的作用。探索植物是如何在抵抗重力的情况下,形成它的外形的。在这个过程中,周质微管起到了重要作用。对此,大阪市立大学的科学家Kouichi Soga教授计划在太空中通过倒置荧光显微对拟南芥进行研究。这一方向的研究成果能让科学家了解植物的外形与生长方向时是如何被影响的,这对于在狭小空间以及太空开发农业种植有着重大意义。徕卡显微系统在零重力中的使用已是先驱徕卡显微系统在零重力中的使用早有历史。Leica DMI6000 B上一代荧光显微镜,早已安装在了国际空间站。产品经理Bernard Kleine 表示:“在太空使用的商业化显微镜,必须完全满足特殊的使用需求。值得注意的是,显微镜不仅能直接在太空空间站自动运行,也能通过地面遥控控制。这一功能的实现得益于多方面的紧密合作。徕卡显微镜能够服务于几代太空项目,在外太空为推动科学研究的发展做出贡献。” 不仅能够为地球上的,更能为太空中的科学家提供最先进的研究设备,是徕卡人的骄傲!Leica DMi6000 B 全自动倒置显微镜1999年Leica DMRA 全自动显微镜参与NASA太空项目(宇航员照片转自 Japan Aerospace Exploration Agency官网)关于徕卡显微系统 (Leica Microsystems)徕卡显微系统有限公司是显微镜和科学仪器领域的全球先驱。十九世纪,公司从家族事业起步,如今成为全球知名企业,以无可匹敌的创新精神铸就辉煌历史。与科学界一贯的紧密合作是徕卡显微系统有限公司创新传统的关键,从而将用户的想法付诸实践并根据用户需要为其量身定制解决方案。徕卡显微系统有限公司的全球运作分为四个部门,它们均已成为其各自领域的先驱:生命科学部门、工业部门、医疗部门和纳米科学部门。公司在全球 100 多个国家设有代表处,在 5 个国家设有 6 家制造厂,在 20 个国家设立了销售和服务机构,并且具有全球性的代理商网络。徕卡显微系统公司总部设在德国的韦茨拉尔 (Wetzlar)。
  • 美国绘制出等离子体波谱图,或将用于太空保护
    近日,美国科学家成功绘制出太空中等离子体波类似斑马线的波谱图,并证明了等离子体波是由围绕地球磁场线呈环状分布的质子激发产生的。等离子体波谱图的绘制可帮助科学家更准确地理解太空辐射和模拟太空环境,或有助于更好地保护宇航员和太空设备。  20世纪60年代,加州大学洛杉矶分校研究生克里斯托弗拉塞尔在范爱伦辐射带(围绕地球的含有高能粒子的圆环)检测到了神秘的等离子体波,它们普遍存在于近地空间,但科学家却一直无法解释这些等离子体波是如何产生的。现在,这一谜题已被解开。  据加州大学洛杉矶分校官网报道,该校地球物理学家尤里施普里茨领导的研究团队通过卫星观察到13个在太空中等间距分布的线,在赤道附近发现了结构稳定的类似斑马线的等离子体波波谱,根据上述结果绘制了等离子体波的模式图。研究人员还发现,围绕地球磁场线呈环状分布的质子能够为等离子体波提供能量,并证明等离子体波是由这些质子激发产生的。  赤道附近的等离子体波能使范爱伦辐射带内的粒子加速到高能状态,并使这些粒子消失在大气层内。这一现象可能对地球磁层、电离层和中高层大气有重要影响,其对太空中电子和离子的加速和扩散可能造成卫星通讯故障甚至使之完全失效,还可能伤害宇航员的健康。  施普里茨说:“等离子体波谱图的绘制有助于科学家更准确地理解太空辐射和模拟太空环境,以及更好地保护宇航员和太空设备。”  现在已经是空间物理和行星学教授的拉塞尔说:“施普里茨的工作非常有意义。我在1966年观察到的神奇现象终于得到了合理解释。”

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  • 地球到月球的太空电梯

    太空电梯的原理并不复杂,基本上就是一条长长的缆绳一端固定在地球上,另一端固定在地球同步轨道的平衡物(如大型卫星或空间站)上。在引力和向心加速度的相互作用下,缆绳被绷紧,太空电梯将利用太阳能或激光能沿缆绳上下运动。  首先,要在大洋中建造一个漂浮的平台,这个平台要位于一个暴风雨、闪电和巨浪较少的海域,还要远离飞机的航线和卫星的轨道。太空电梯必须能防雷击,否则它将容易被斩断。据设计,太空电梯将重达20吨,整个外形很像一个圆球下面系一根长达10万千米缆索来充当太空电梯上下的轨道。  将履带轨道固定在缆绳的两端,并且依靠从地面发射的激光转换成的电能作为动力加以推动。它将建造成为管状的通道,沿轨道来回运行时,可以将航天器、各种货物和乘客带入太空。一  简言之,要先发射卷有缆索的卫星或空间站,让缆索的一端借助重物坠回地面,最终与地球上的平台相连接,同时,另一端在位于外太空的卫星或空间站上展开。地球自转时,太空电梯缆索就会产生向上的离心力,而地球的重力将缆索往下拉,这样缆索就平衡了。  乘人的太空电梯是加压的密封舱。如要发射卫星,当卫星由太空电梯送到地球静止轨道高度时,自然就获得了沿静止轨道运行所需要的速度3.08千米/秒,而不需要另外加速就成为地球静止卫星。发射低轨道卫星时可使卫星沿太空电梯上升,到达预定高度时就离开太空电梯。这时卫星已经获得一定的切向速度,再补充一定速度就行了。如果加大补充速度,就可以使卫星脱离地球,飞向行星际空间。  目前,俄罗斯、美国和日本等国都在研制太空电梯。建造太空电梯的最大障碍来自缆索的建造。它必须非常轻和极其牢固,并能够经受住大气层内外向它袭来的任何物体的撞击。从理论上计算,制作缆索的材料强度必须达到钢铁的约180倍。随着纳米技术的发展,科学家不断开发出质量轻、强度高的碳纳米管纤维材料,现有的此类纤维材料强度已经达到了所需强度的约1/4,这使修建太空电梯逐渐成为可能。

  • 【分享】加拿大拟造巨型充气塔 将人送入太空边缘

    【分享】加拿大拟造巨型充气塔 将人送入太空边缘

    加拿大拟造巨型充气塔 将人送入太空边缘[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/06/200906131022_155273_1644912_3.jpg[/img]一个由6个太空舱构成的7米成比例模型据《新科学家》杂志6月10日报道,加拿大科学家日前宣称,他们计划研制一种巨型充气塔,这种充气塔无需借助火箭即可将人类送到太空边缘,并估计它可能先于太空梯问世。 加拿大约克大学科学家布伦达奎因(Brendan Quin)、拉吉希思(Raj Seth)和乔治朱(George Zhu)在《宇航学报》(Acta Astronautica)上写道,他们计划将已用于某些航天器上的充气太空舱组装成一个高15公里的巨型塔。如果建在一个合适的山顶,巨型塔的高度可达20公里左右。在此,可从事大气层研究、太空游和发射太空船等活动。 研究小组计划给用凯夫拉尔聚乙烯合成管制成的太空舱充入氦气,使其变得更为坚硬,多个充气太空舱连在一起,便形成可抵达太空边缘的充气塔。为验证这一想法是否可行,他们建造了一个由6个太空舱构成的7米成比例模型,每个太空舱由3个管壁直径8厘米的层压聚乙烯管架起来,并装配圆形垫环,再充入气体令其膨胀。 为保持直立状态,抵御狂风侵袭,与实物尺寸一样的充气塔要求每一个太空舱都配备陀螺仪和动态稳定装置。这一研究小组制作了一个15公里高的充气塔模型,模型由100个太空舱组成,每个太空舱高150米,直径230米,选用的材料是直径2米的充气管。奎因估计,这个充气塔在受压状态下重量可达80万吨左右,相当于世界上最大的超级油轮的两倍。 奎因说:“离地20公里的高空几乎与外太空一样漆黑。你都可以看到辐射周围600公里左右的景象。”游客们看到的景象与从太空中看到的一样,同时,他们无需承受零重力所带来的麻烦。奎因估计,可以将充气塔延长至距地面200公里的低地轨道。 充气塔的作用类似于备受关注的太空梯,所不同的是,太空梯的材料计划采用由超强纳米管织成的丝带——这种材料尚未问世,而充气塔采用的则是一种技术成熟的材料。即便充气塔的几个太空舱出现故障,也不会导致整个充气塔轰然倒塌

太空袋相关的耗材

  • THz带通滤波片
    THz带通滤波片 THZ带通滤波片可以使20到3000μm部分波长范围的电磁波通过。这些滤波片其实是带小孔的金属薄膜,孔的结构由需要指定的波长决定。这种滤波片解决了接近光波波段的THZ波的传输问题。这样也可以在大的通光口径下获得更高纯度的THZ波。在要获得高光谱分辨率以及小的外观尺寸和重量的时候,就建议使用带通滤波片。应用:- THZ光谱学 - 成像 - THz测试设备 - 天文,太空和航天领域 - 材料研究 - 传感器和探测器 - 电光研究领域.特点:- 带通范围在0.1到15THz (从3000到20μm) - 在带通范围内透过率高 (60-90%) - 在带通范围外的透过率低 (- 可以获得低温保持器和电光设备中的组件 - 损坏阈值 (从0.1到15 THz)为- 65-100 W/cm2 - 带封装. 部分 Tydex 带通滤波片样品案例:透过率曲线 外型尺寸圆的滤波片通光口径/外部直径有:24/31, 35/44, 及47/60毫米带通范围有:0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 10.0 和 15.0 THz其他参数也可以定制。
  • 浮游生物网 动物植物采集网 透明度塞式盘
    浮游生物网 动物植物采集网 透明度塞式盘 两种尺寸:13# 25#,适用于定性样品采集,如浮游植物,藻类,原生动物和轮虫等的采集。材质:铝合金、铜、涤沦孔径:200目,64 μm使用方法:定性采集方法是在水中以每秒20~30 cm的速度作回旋形循回缓慢地拖动,一般时间为5~10分钟;定量采集方法是通过采水器采集指定深度的水,然后将水通过浮游生物网过滤,收集浓缩液。名称配置单价(元)品牌浮游生物网动物植物采集网13#410书培浮游生物网动物植物采集网13#带不锈钢手持杆550书培浮游生物网动物植物采集网25#410书培浮游生物网动物植物采集网25#带不锈钢手持杆550书培透明度塞式盘黑白盘,钢坠,绳子,安全钩,钢尺2米,架子尺(可选)200书培规格分类:规格:13#配套:提绳尺寸:网衣孔径:0.112um 网口直径:21cm 网衣长:60cm 出口阀长度:11.6cm 出口阀直径:1cm底部收集管:太空铝;底部收集管出口:铜制规格:25#配套:提绳尺寸:网衣孔径0.065um 网口直径:21cm;网衣长:60cm 出口阀长度:11.6cm 出口阀直径:1cm底部收集管:太空铝底部收集管出口:铜制不锈钢手持杆浮游生物网特点:手持杆采用不锈钢可折叠式制作,杆子分为三段,使用时,轻旋杆子便可随意定位,网头与握杆之间采用螺旋口,组装或者拆卸都很容易。整个杆子全部展开长度可以达到2.5米左右,收缩后长度约95cm,非常轻便。透明度塞式盘用途:主要用于水环境领域的水质透明度检测,广泛应用于科研单位、高校、各大小水厂、野外试验站等。材质:亚克力;黑白盘:直径20 cm。配置:黑白盘,钢坠,绳子,安全钩,钢尺2米,架子尺(可选)。标记为一套价格,不含架子尺!使用方法:第一步:将塞氏盘在背光处浸入水体中,下沉至肉眼刚好分不清塞氏盘上的黑白分界线为止;第二步:此时,从黑白盘的位置到水面的距离即为该水体的透明度数值,读取并记录数值。保养:使用完后把透明度盘清洗干净晾干,放置干燥处保存备用。
  • 多功能擦拭纸 Z-82 多功能擦拭纸
    材质:100%长纤木桨采用AIR-LAID方式制成特性:Ø 韧性够,质地柔软,不含纸屑;Ø 触感柔细,不会刮伤任何物品;Ø 吸水性强且不溶于水,干湿两用;Ø 吸油性强,最适合于重油污有灰尘的表面规 格:25厘米× 35厘米× 1000张× 2卷/箱适用范围:电器用品、玻璃、仪器、家具、模具、机械、汽车引擎、国防太空工业 、实验室等上海楚柏实验室设备有限公司为您提供实验室整体解决方案(实验室设计、实验室家具、仪器、耗材、试剂等&hellip &hellip )
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