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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
在陶瓷中引入第二相材料是改善陶瓷材料结构和性能的有效途径.纤维、晶须、颗粒等用于改善陶瓷,但难以满足陶瓷材料的应用要求.石墨烯具有大的比表面积和优异的机械、导电、导热等性能,是制备性能优异的陶瓷复合材料的理想填料.系统总结了石墨烯/陶瓷复合材料的研究成果,综述了石墨烯/陶瓷复合粉体的制备方法、成型工艺和致密烧结工艺技术...  相似文献   

2.
<正>新时期我国经济社会对航天科学技术发展提出了更高的要求。现阶段,航天科学技术在支撑基础科学研究发展、突破关键技术、拓展转化应用等方面面临着一定的问题。考虑到各类航天技术在创新程度、社会经济价值方面存在差别,区别其特征并有针对性地采取推动措施,才能促进航天科学技术为经济社会服务。本文对航天重点发展领域进行特征分析,并提出以空间科学探索带动工程、空间基础设施服务工程、航天技术转化众智工程为抓手驱动创新与应用创新。  相似文献   

3.
航天器热防护材料的发展概述   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章简要介绍新型航天器的热防护材料的发展概况,重点介绍国内外碳/碳复合材料、超高温陶瓷材料、陶瓷基复合材料及新型隔热材料等热防护材料研究工作及其在飞行器上的应用,并对防隔热材料的发展趋势作简要评述.  相似文献   

4.
两种高技术的综合应用,可以解决目前高温韧化陶瓷的困难问题.对快速凝固陶瓷粉末进行热等静压,可以制造出用于热力发动机及其他方面需要的可靠的韧性陶瓷材料.这两种先进技术的密切结合可以获得陶瓷一陶瓷“微细复合材料”颗粒.这种颗粒可以凝固成本体陶瓷形状,具有从非晶态到晶须增强的淬火枝晶组织.巴特尔研究所的工作表明,在1400—1500℃温度范围内的热等静压期间可以保持快速凝固颗粒的显微组织.这就提出了陶瓷材料在1200℃条件下,在发动机上长期稳定应用的可能性.  相似文献   

5.
GPS在航天技术中的应用及前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
GPS在航天技术中的应用及前景王荣张守信牛晓华航天技术是20世纪人类认识和改造自然进程中最活跃、最有影响的科学技术领域,它对人类社会的进步和现代科学技术的发展,有着重要的促进作用。航天技术的迅猛发展,对测量控制手段及测量控制质量都提出了更高的要求。例...  相似文献   

6.
C/SiC纤维增强陶瓷材料型面数控加工工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对C/SiC纤维增强陶瓷材料的难加工特性以及在产品中运用的结构特点,通过大量的工艺试验,设计了合理可行的C/SiC纤维增强陶瓷材料型面数控加工工艺,并从工艺系统控制、刀具选择、切削参数计算和走刀路径优化等论述了C/SiC纤维增强陶瓷材料的型面加工工艺。  相似文献   

7.
陆元九院士是我国陀螺、惯性导航及自动控制专家,我国自动化科学技术领域开拓者之一,为我国的控制技术特别是惯性技术的发展及其在运载火箭方面的应用作出了突出贡献.现任中国航天科技集团有限公司科技委顾问.2021年1月9日是陆元九院士 101周岁生日,中国航天基金会联合《中国航天》编辑部对老人家进行了专访,撰写此文,通过弘扬老...  相似文献   

8.
微小卫星发展的若干思考   总被引:3,自引:0,他引:3  
《航天器工程》2016,(6):1-5
微小卫星具有功能密度高、技术发展快、研制周期短、开发成本低、部署应用灵活等特点。新技术的发展、商业资本的不断投入、发射模式的多样化等因素,使微小卫星在近年来得到快速发展。微小卫星的应用模式发展多样化,技术不断创新且受互联网思维影响,将在通信、遥感、导航、深空探测和科学技术试验领域具有巨大的应用潜力。我国在发展微小卫星时应同时关注技术发展和政策机制,把握前沿技术和创新模式,考虑大规模运行可能带来的问题,并从政策机制上做好统筹规划,以推动微小卫星技术创新发展。  相似文献   

9.
随着科学技术的发展,复合制导技术在现代战争中得到了充分的重视与发展,并被成功地应用到许多武器系统上。其中,惯性导航与卫星导航构成的复合制导系统由于其诸多优点而成为当前制导领域的研究热点之一。而作为其中的一项关键技术,滤波技术也取得了长足的进展。以导弹武器为应用背景,对UKF在INS/GPS复合制导中的应用进行了相关研究。  相似文献   

10.
阐述了TBC技术在航空发动机上的应用和发展。随着航空发动机技术的发展,要求热障涂层用陶瓷材料应具有更低的热导率和更高的相稳定性能。鉴于新型稀土复合氧化物材料具有热导率低、抗烧结能力强等优点而被认为有望作为新一代热障涂层候选材料。为提高TBC在储存期的抗腐蚀能力,可对其表面进行封孔处理。  相似文献   

11.
将无线电能传输技术引入航天器的旋转供电中是推动航天器进一步发展的重要手段。而现有应用最广的磁耦合式无线电能传输技术(inductive power transfer,IPT)因成本高、重量大、存在涡流损耗等缺陷而难以在航天领域中得到大规模应用。而电场耦合式无线电能传输技术(capacitive power transfer, CPT)以其成本低、重量轻等优点,近年来受到广泛关注,在航天领域具有巨大潜力。从传统IPT技术在航天领域应用的缺陷入手,分析将CPT技术引入航天领域无线供电场景的重要性。进而介绍了CPT技术的发展历程与基本原理,并对CPT技术在轻量化、大功率、旋转型三个领域的研究现状进行综述来论证其在航天领域应用的潜力。最后总结了CPT技术在航天领域应用存在的问题并分析了解决这些问题可行的技术手段。  相似文献   

12.
在阐述声表面波技术后,介绍了声表面波器件用的压电陶瓷材料的种类、基本性能和特点.对压电陶瓷材料的使用要求有:有适合制造叉指电极的良好表面;声表面波传输衰减要小;有很高的机电耦合系数;温度特性好;一致性、重现性好.在与压电晶体作对比的基础上,分析了压电陶瓷材料的主要优缺点.设计性能良好的声表面波器件,主要取决于叉指电极设计、压电材料和工艺加工的好坏.最后着重叙述钨锂酸铟声表面波压电材料的特点和研制过程.  相似文献   

13.
正航天工业是复杂的系统工程,它不仅引领了现代科学技术的发展,也最广泛、最集中地应用了现代科技众多领域的最新成果,在一定程度上代表着国家科学技术和现代化管理的水平。随着航天工业的高速发展,生产试验模式不断变化、生产规模日益扩张、能力建设迅猛发展,航天型号产品研制过程安全性问题愈发突出。这些问题决定了航天型号产品不仅需要具备高可靠性以保证完成规定任务,更需要具备高的安全性以保证使用人员和设备设施  相似文献   

14.
近些年,区块链技术被广泛的应用于社会各个领域,如金融、能源、医疗等.但是在教育领域中研究及应用却不普遍,目前尚处于初级阶段.众所周知,教育关系着国计民生,关系着社会的发展.成功的教育需要最先进的创新技术来推动.本文通过介绍区块链技术的定义、核心技术、特征等,概括了该技术在高等教育领域的研究应用现状,并针对相应现状提出区...  相似文献   

15.
近年来,石墨烯相关材料在航空航天领域显示出了巨大的应用价值,极大地促进了我国空天领域的发展.通过对国内外石墨烯材料在航空航天领域电磁屏蔽材料、导电材料、耐温材料、能源与器件方面的应用研究,以及石墨烯材料在相关领域存在的关键技术问题,对国内空天领域新材料的研究进行了展望.  相似文献   

16.
针对C/SiC复合陶瓷材料加工过程中掉渣严重、螺牙成型困难、加工合格率较低等问题,通过大量的工艺试验,摸索出非金属材料小螺纹攻丝螺牙成型的变化规律,从工艺方案的确定、钻头材质的选择、丝锥材质的选择、丝锥攻丝受力等方面总结出在非金属纤维增强C/Si C陶瓷材料上的小螺纹孔攻丝的工艺加工方法。提高了非金属材料小螺纹孔攻丝的合格率。  相似文献   

17.
概要分析了卫星超光谱成像技术的发展,论述了超光谱成像技术的概念和应用范围.在简单概括美国空军领域发展之后,重点分析了美国海军和NASA在超光谱成像技术领域的发展与应用.  相似文献   

18.
在人类社会的发展历史中,科学技术始终是促进经济发展和社会进步的重要力量。科学技术的发展,人类活动疆域的扩展,都会对社会生产和生活方式产生重大影响。航天技术的出现和发展,使人类突破了地球引力的束缚,进入了广阔无垠的宇宙空间,给人类社会的发展带来了革命性的变化。21世纪,世界将进入知识经济的时代,作为高新技术之一的航天技术,其应用范围将进一步扩大。在解决社会经济发展中的信息、教育、交通、环境、资源等问题,实现人类社会的可持续发展中,航天技术将发挥越来越重要  相似文献   

19.
一、概述本章主要介绍八十年代导弹系统所用的各项新技术.首先对制导、动力装置、战斗部和材料等各个领域内的新技术分别进行介绍,然后再展望未来导弹技术的发展趋势.欧美各国导弹系统的研制情况是:随着对方潜在威胁的进展,对作战要求也不断提高,再加上以往全球各地的多次局部战争中所获得的经验教训,目前正在改进已有的武器系统,并研制新一代的武器系统和不断地开辟新的领域.另一方面,科学技术在各领域的不断发展,使导弹在制导、推进、战斗部、引信、弹体和有关的分系统等方面的基础技术和系统综合技术都在不断的现代化,从而对导弹系统的改进和研制作出了贡献.  相似文献   

20.
概述了精细陶瓷的基本概念、发展简况、特殊性能,简述了日本精细陶瓷材料的研究及其标准(JIS)制定、修订概况,重点对1994年制定、修订的4项JIS精细陶瓷材料标准作了介绍,并对其今后标准的制定课题作了说明。  相似文献   

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