新铝合金将航天器屏蔽辐射能力提高百倍

新铝合金将航天器屏蔽辐射能力提高百倍奥地利科学家研制出一种新型铝合金,抗辐射能力是广泛用于航天器的6061铝合金的100倍,而且实验表明,其在遭受高剂量辐射后仍能保持柔韧性及强度,因此有助改善航天器屏蔽辐射的能力,也可用于制造供人们在月球或火星上居住的房屋等。相关研究近日已提交预印本网站(arxiv.org)。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1330219.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1330219.htm

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立中集团:公司的铝基稀土中间合金已应用于大飞机和航天部件铝合金的制造

立中集团:公司的铝基稀土中间合金已应用于大飞机和航天部件铝合金的制造立中集团在互动平台表示,公司研发和生产的铝基稀土中间合金已应用于大飞机和航天部件铝合金的制造;生产的航空航天级特种中间合金主要应用于航空航天的钛合金和高温合金领域,已成功间接用于制造飞机发动机排气塞、发动机扇叶、喷嘴构件、起落架、制动盘和紧固件等关键部位,同时也间接供货给国外某飞行汽车公司的电动飞机(“空中出租车”);此外,公司研发的硅铝合金、铝基复合材料、微晶铝合金材料和3D打印铝合金材料等硅铝弥散复合新材料可用于航空航天电子封装、飞机部件、光学设备等。

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美国太空总署计划最早2027年测试核动力航天器

美国太空总署计划最早2027年测试核动力航天器美国太空总署署长纳尔逊表示,计划最早于2027年测试核动力航天器,以展示未来将太空人送往火星的更有效方式。纳尔逊说将与美国国防部高级研究计划局合作,开发核热推进发动机,署方认为若使用这款推进器的技术,从地球前往火星可能只需要4个月时间,而使用传统的化学动力发动机,就需要约9个月,因此有关技术对太空人深入太空是至关重要。副署长梅尔罗伊进一步解释,更快速进行的太空旅行,代表安全度增加,因为使用核热推进可大幅减少太空人受深空辐射影响的时间,亦可减少携带补给品。报道说高级研究计划局去年已向军工企业洛歇马丁、通用原子及航天公司蓝色起源提供资金,用于研究核反应炉及航天器的设计。2023-01-2516:08:50

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NASA正在热火朝天地组装欧罗巴Clipper航天器

NASA正在热火朝天地组装欧罗巴Clipper航天器EuropaClipper航天器将占据美国宇航局喷气推进实验室(JPL)的主要生产设施,因为它准备在2024年发射到木星的冰冷卫星Europa。美国宇航局欧罗巴Clipper航天器的核心已经在南加州JPL的航天器装配设施中占据了中心位置。该飞船的主体高10英尺(3米),宽5英尺(1.5米),在接下来的两年里,随着工程师和技术人员对飞船的组装,它将成为该设施的关注焦点。它计划于2024年10月发射到木星的卫星欧罗巴。科学家们相信,这个冰雪覆盖的卫星上有一个巨大的内部海洋,可能蕴藏着适合支持生命的条件。在近50次飞越欧罗巴的过程中,航天器的科学仪器套件将收集关于这颗卫星大气、表面和内部的数据。科学家们将利用这些信息来测量海洋的深度和盐度,冰壳的厚度,以及可能将地下水排入太空的潜在羽流。EuropaClipper的一些科学仪器已经完成,并将安装在航天器上。最近,被称为磁探测等离子体仪器的等离子体检测仪器和欧罗巴成像系统广角相机从马里兰州劳雷尔的约翰霍普金斯应用物理实验室(APL)运抵装配现场。此外,被称为E-THEMIS的热辐射成像仪器和紫外线光谱仪Europa-UVS已经安装在航天器上,这将支持许多仪器传感器,稳定它们以确保它们的方向正确。即将被安装的还有铝制电子设备外罩,它将保护里面的电子设备免受木星的强烈辐射。这些电子设备使欧罗巴快船的电脑能够与航天器的天线、科学仪器以及使它们保持活力的子系统进行通信。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1305625.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1305625.htm

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美航天器“故意”撞击小行星 测试地球防御技术

美航天器“故意”撞击小行星测试地球防御技术(早报讯)美国航天局“双小行星重定向测试(DART)”航天器,星期一(9月26日)撞击一颗近地小行星,以期改变小行星的运行轨道。美国航天局表示,这是世界上首次旨在防御地球免受小行星撞击威胁的测试任务。新华社报道,美国航天局直播画面显示,美国东部时间26日晚上7时14分(新加坡时间27日早上7时14分),DART航天器撞击了一个近地双小行星系统中较小的一颗小行星,DART航天器搭载的摄像机记录下撞击时的画面。美国航天局介绍,撞击发生时,DART航天器的运行速度约为每小时2万2530公里,小行星距离地球约1100万公里。这是美国航天局首次开展测试小行星轨道偏移技术的任务,旨在提高防御小行星撞击地球的能力。被撞击的这颗小行星是一个近地双小行星系统中体积较小的一个,直径约160米。它环绕另一颗直径约780米的小行星飞行。这两颗小行星对地球都没有威胁。美国航天局说,这次的测试任务主要目标是检验航天器自主导航至目标小行星、刻意与其发生碰撞的能力,并通过地面望远镜测算碰撞使小行星发生轨道偏离的程度。DART航天器搭载高分辨率摄像机和自动导航系统,于2021年11月24日从美国加利福尼亚州范登堡太空军基地发射升空,飞行约10个月后到达目标区域附近。美国航天局说,DART航天器的测试任务将为科研人员提供重要数据,以便能够在发现对地球有潜在撞击危险的小行星时,更好地做出防御准备。未来欧洲航天局将发射“赫拉”任务航天器,通过测量和收集双小行星系统的数据,特别是撞击坑和被撞小行星质量的详细测量数据等,来深入研究这次撞击的影响。发布:2022年9月27日1:19PM

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航天器带去的金属在平流层中留下令人不安的合金气溶胶印记

航天器带去的金属在平流层中留下令人不安的合金气溶胶印记航天器和卫星发射数量的不断增加向平流层引入了大量金属,可能会影响气候、臭氧层和地球的宜居性。预计到2030年将有多达50000颗卫星升空,对大气层的影响仍不确定。研究人员利用固定在研究飞机鼻锥上的工具,在距离地球表面超过11英里的上空进行采样,发现大气层中的气溶胶含有大量金属,这些金属可能来自日益频繁的航天器和卫星的发射和返回。这些大量金属正在改变大气中的化学成分,可能会对地球大气层和臭氧层造成影响。在《美国国家科学院院刊》(ProceedingsoftheNationalAcademyofSciences)上发表研究报告的科学家团队成员之一丹-奇佐(DanCziczo)说:"我们在我们认为原始的大气区域发现了这种人造物质。如果平流层--大气层中的这一稳定区域--发生了什么变化,那就值得我们仔细观察"。普渡大学理学院地球、大气和行星科学系教授兼系主任Cziczo是大气科学领域的专家,他花了几十年时间研究这一稀有区域。普渡大学理学院地球、大气和行星科学系教授兼系主任丹-克齐佐(DanCziczo)是发现大气中气溶胶含有大量金属的研究小组成员之一,这些气溶胶可能来自日益频繁的航天器和卫星的发射和返回。数据是在距离地球表面超过11英里的高空,使用挂在研究飞机鼻锥上的取样工具收集的。图片来源:普渡大学照片/约翰-安德伍德在地球、大气和行星科学系兼职教授、美国国家海洋和大气管理局研究员丹-墨菲(DanMurphy)的带领下,研究小组检测到了20多种元素,其比例与航天器合金中使用的比例一致。他们发现,航天器重返大气层时产生的锂、铝、铜和铅的质量远远超过了在自然宇宙尘埃中发现的金属。近10%的大型硫酸颗粒,也就是有助于保护和缓冲臭氧层的颗粒含有铝和其他航天器金属。科学家估计,到2030年,可能会有多达5万多颗卫星进入轨道。据研究小组计算,这意味着在未来几十年里,平流层硫酸粒子中将有多达一半含有重返大气层时产生的金属。这将对大气层、臭氧层和地球上的生命产生怎样的影响,目前尚不清楚。平流层研究面临的挑战长期以来,科学家们一直怀疑航天器和卫星正在改变高层大气,但研究平流层是一项挑战,因为我们并不住在平流层,即使是最高的飞行也只是短暂进入平流层。作为美国国家航空航天局机载科学计划的一部分,墨菲和他的研究小组驾驶一架WB-57飞机在阿拉斯加离地面11.8英里(19公里)的地方对大气层进行采样,那里往往会形成环极云。Cziczo和他的小组也驾驶ER-2飞机在美国大陆上空进行了类似的测量。两个小组都使用了固定在机头锥体上的仪器,以确保只对最新鲜、最不受干扰的空气进行采样。平流层就像平静无波的海面,至少在人类眼中是平静无波的。生命和文明主要发生在地球表面和对流层,即大气层的最底层。平流层是大气层中出奇稳定、看似平静的一层。平流层也是臭氧层的领域:这个气体奇迹就像一个全球帐篷,为地球和地球上的所有生命抵挡灼热的紫外线辐射。如果没有臭氧层,地球上可能永远不会出现生命。没有臭氧层,生命也不可能延续下去。过去的几十年对于平流层来说是多事之秋。20世纪80年代,臭氧层受到氯氟化碳的威胁,只有各国政府和企业在全球范围内持续协调努力,才能在修复和补充臭氧层方面初见成效。"流星划过大气层,"Cziczo说。"流星通常会在大气层中燃烧,甚至不会变成陨石到达地球。因此,陨石的材料以离子的形式留在大气层中。它们形成非常热的气体,开始冷却并凝结成分子,落入平流层。这些分子相互发现并结合在一起,形成了我们所说的陨石烟雾。科学家们最近开始注意到,这些陨石颗粒的化学指纹开始发生变化,这让我们不禁要问:那么,是什么发生了变化?因为陨石的成分并没有改变。但航天器的数量却发生了变化。"航天器留下的遗产航天器的发射和返回曾经是国际事件。人造卫星和水星任务的发射曾是头版新闻。现在,创新浪潮的加快和监管的放松意味着数十个国家和公司都能将卫星和航天器发射到轨道上。所有这些卫星都必须用火箭送上去,而大部分材料最终都会返回地面。就像大船在海洋中航行时留下的尾迹一样,火箭也会留下金属的尾迹,这些尾迹可能会以科学家尚不了解的方式改变大气层。"为了把东西送入轨道,你需要所有这些燃料和一个巨大的机身来支撑有效载荷,"Cziczo说。"有如此多的火箭上升和返回,又有如此多的卫星穿过大气层返回,以至于平流层中开始出现这些气溶胶粒子。"当然,流星是最早的太空运载系统。陨石每天都会穿过大气层。大气层的热量和摩擦力会剥落陨石上的物质,就像剥落人类制造的人工制品一样。然而,虽然每天都有数百颗陨石进入地球大气层,但越来越多的陨石被成吨的金属所取代,这些金属构成了猎鹰、阿丽亚娜和联盟号火箭,它们将航天器送入太空并再次返回地球表面。"大气层的变化很难研究,理解起来也很复杂,"Cziczo说。"但这项研究向我们表明,人类居住和人类航天飞行对地球的影响可能是巨大的,也许比我们想象的还要巨大。了解我们的星球是最紧迫的研究重点之一。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1390985.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1390985.htm

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中国可重复使用试验航天器成功着陆中国一架可重复使用实验航天器在轨飞行276天后成功返回预定着陆点着陆。据新华社报道,中国在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用试验航天器,在轨飞行276天后,于星期一(5月8日)成功返回预定着陆场。报道称,此次试验的圆满成功,标志着中国可重复使用航天器技术研究取得重要突破,后续可为和平利用太空提供更加便捷、廉价的往返方式。根据在轨时长推算,此次返回的是去年8月5日从中国酒泉卫星发射中心发射的可重复使用的试验航天器。据此前报道,酒泉卫星发射中心在2020年9月4日也曾成功发射一型可重复使用航天器,在轨飞行两天后,于9月6日成功返回预定着陆场。

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