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用于发射火箭和宇宙飞船的微波枪

03.08.2015

总部位于科罗拉多州的 Escape Dynamics 提议使用微波枪发射火箭和宇宙飞船。 目前,无人机控制已经使用类似技术进行了演示。

在一家私人航空航天初创公司的框架内,提出了一个项目,该项目涉及从地球表面垂直发射(火箭或航天器)并使用窄聚焦微波发射器系统将其发射到行星轨道安装在发射台区域。

根据开发人员的计划,这些发射器应加热火箭(或船舶)燃料箱中的氢气,然后将其从燃料箱中释放出来并提供必要的推力。 据科学家称,这将通过减少运载器的发射质量来增加火箭发射的有效载荷,这可归因于燃料。

科学家们指出,该项目有许多缺点。 特别是,尽管他们开发的原型热交换器接收了超过 90% 的传入微波能量,但尚不清楚有多少能量消散在发射器(枪)和接收器(潜在的火箭或船舶)之间的周围空间中)。

此外,据科学家称,由微波炮发射的火箭可能能够将不超过 200 公斤的有效载荷送入轨道,因此无法替代重型运载工具。

部署该项目(从零到创建原型航天器)所需的投资估计为 2020 亿美元。 如果初创企业在不久的将来开始实施该项目,他们将能够在 XNUMX 年完成。

类似的项目还有日本宇宙航空研究开发机构和三菱,它们在 2014 年使用 1,6 千瓦的微波束接收 50 瓦的电能,该微波束指向距离发射器 350 米的整流天线。 2018年,日本希望发射一颗由微波技术驱动的小型卫星。

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量子纠缠的熵规则的存在已被证明 09.05.2024

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迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

夏天是放松和旅行的季节,但炎热的天气往往会让这个时间变得难以忍受的折磨。来认识一下索尼的新产品——Reon Pocket 5 迷你空调,它有望让用户的夏天变得更加舒适。索尼推出了一款独特的设备 - Reon Pocket 5 迷你空调,可在炎热的天气为身体提供凉爽。有了它,用户只需将其戴在脖子上,就能随时随地享受清凉。这款迷你空调配备自动调节运行模式以及温度和湿度传感器。得益于创新技术,Reon Pocket 5 可根据用户的活动和环境条件调整其操作。用户可以使用通过蓝牙连接的专用移动应用程序轻松调节温度。此外,为了方便起见,还提供特别设计的T恤和短裤,可以在上面安装迷你空调。设备可以哦 ... >>

星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

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一种将二氧化碳转化为甲烷的新方法 02.03.2020

早稻田大学教授关根康史领导的日本科学家提出利用电场进行低温催化反应,将氢气和二氧化碳合成为甲烷。 现有的通过氢气和二氧化碳的催化反应将二氧化碳转化为甲烷的工业过程存在许多技术难题。 特别是,甲烷的产量很大程度上取决于所需的温度,温度应在 300 至 400 摄氏度之间。

科学家们提出了一种新的低温方法(100 摄氏度),该方法比其他类似方法更有效地利用二氧化碳生产甲烷。

当施加电场时,所开发的方法利用二氧化碳与钌催化剂上的氧化铈纳米颗粒的相互作用。 这种催化剂在电场中通过加氢将二氧化碳转化为甲烷显示出高且稳定的催化活性。

研究人员声称,这种方法可用于从工业排放到大气中的二氧化碳中获取甲烷。 以这种方式获得的天然气不仅可以替代化石燃料,而且可以长期防止全球变暖。

使用电力生产甲烷的方法包括两个阶段。 通过电解,水分解成氧气和氢气。 然后在催化剂存在下将氢气与二氧化碳混合以产生甲烷。

2008 年在德国开发的“电转气”技术基于从二氧化碳中获取甲烷的化学反应。 这个想法是将发电厂产生的多余电力用于天然气生产。 因此,不仅可以“储存电力”,然后将天然气用作发电厂的燃料,还可以为工业获得天然气。

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