Без тэхналогіі вадкасцівадароді вадкасцьгелій, некаторыя буйныя навуковыя аб'екты былі б кучай металалому ... наколькі важнымі вадкія вадарод і вадкі гелій?
Як кітайскія навукоўцы перамаглівадароді гелій, які немагчыма здрабніць? Нават увайшлі ў лік лепшых у свеце? Давайце раскрываем гарачыя тэмы, такія як "Ледзяная стрэлка" і ўцечка гелію, і разам увойдзе ў цудоўную главу крыёгеннай прамысловасці маёй краіны.
Лядовая ракета: цуд вадкага вадароду і вадкага кіслароду
У нас у Кітаі 5 сакавіка ракета перавозчыка, "Геракла" аэракасмічнай прамысловасці, "90% паліва вадкіявадародна мінус 253 градусы Цэльсія і вадкі кісларод на мінус 183 градусаў Цэльсія " - гэта блізка да мяжы нізкай тэмпературы, а таксама паходжанне назвы" Ледзяная ракета ".
Чаму выбіраюць вадкі вадарод?
Прычына простая: тая ж масавадародмае аб'ём у 800 разоў, чым у вадкага вадароду. Выкарыстоўваючы вадкае паліва, "паліўны бак" ракеты эканоміць больш прасторы, а абалонка можа быць танчэйшай, каб перанесці больш грузаў у неба. Спалучэнне вадкага вадароду і вадкага кіслароду з'яўляецца не толькі экалагічна чыстым, але і можа прывесці да павелічэння хуткасці і павышэння эфектыўнасці рухавіка. Гэта лепшы выбар для ракетнага паліва.
Уцечка гелія: нябачны забойца ў аэракасмічным полі
Першапачаткова SpaceX планавалася ажыццявіць місію "Паўночная зорка" ў канцы жніўня, але запуск быў адкладзены з -за выяўленнягелійуцечка перад запускам. Гелій гуляе ролю "Даючы вам руку" на ракеце. Ён выводзіць вадкі кісларод у рухавік, як шпрыц.
Аднак,гелійМае невялікую малекулярную масу і вельмі проста ўцечка, што надзвычай небяспечна для касмічных тэхналогій. Гэты інцыдэнт яшчэ раз падкрэслівае важнасць гелія ў аэракасмічным полі і складанасць яго прымянення.
Вадарод і гелій: найбольш распаўсюджаныя элементы ў Сусвеце
Вадарод ігелійу перыядычнай табліцы з'яўляюцца не толькі "суседзі", але і самыя распаўсюджаныя элементы ў Сусвеце. Фьюжн вадарод вылучае цяпло, каб стаць геліем, з'явай, якая адбываецца кожны дзень на сонца.
ЗвадкаванневадародІ гелій выкарыстоўвае той жа халадзільны метад, і іх тэмпература звадкавання вельмі нізкая, пры -253 ℃ і -269 ℃ адпаведна. Калі тэмпература вадкага гелія апусціцца да -271 ℃, таксама адбудзецца пераход звышвуху, што з'яўляецца макраскапічным квантавым эфектам.
Распрацоўка перадавых тэхналогій, такіх як квантавыя вылічэнні, будзе павялічвацца попыт на надзвычай нізкія тэмпературныя ўмовы, і кітайскія навукоўцы будуць працягваць ісці наперад у падарожжа з нізкай тэмпературай і больш унесці ў свой уклад у навуковы і тэхналагічны прагрэс. Салют навукоўцам і давайце з нецярпеннем чакаем іх бліскучых дасягненняў у будучыні!
Час паведамлення: кастрычнік 16-2024