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91.
实验以含能聚合物聚叠氮缩水甘油醚(Glycidyl azide polymer,GAP)作为激光烧蚀微推力器的靶材。通过对不同浓度纳米碳粉掺杂和靶材厚度下激光烧蚀GAP的比冲、冲量耦合系数和能量转化效率测量,结合靶材喷射羽流图像,分析了纳米碳粉掺杂提高激光烧蚀聚合物靶材推进性能的机理,给出纳米碳粉掺杂的适用方式。实验结果表明:透射式下,掺杂纳米碳粉之后,聚合物对激光的吸收大幅增强,但激光烧蚀推进性能不随掺杂浓度增加而显著提升;纳米碳粉吸收激光能量形成温度极高的局部热区促进聚合物中化学能的释放,是推进性能提升的主要原因;掺杂纳米碳粉之后的GAP烧蚀深度降低,表现出面吸收特性;随着靶材厚度的增加,未完全烧蚀的工质质量增加,使得靶材的利用率大大降低,导致聚合物推进性能下降。实验中掺杂3%纳米碳粉、厚度为54 μm的GAP靶材最优能量转化效率超过250%,适合作为透射式激光烧蚀微推力器的靶材。  相似文献   
92.
树脂基碳纤维复合材料的热物理性能之一——导热系数   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文讨论了树脂基碳纤维复合材料热导与各种纤维体积含量V_f及温度的关系,研究了树脂基碳纤维复合材料的传热机理,并给出了大量的导热系数数据。  相似文献   
93.
树脂基碳纤维复合材料的热物理性能之一——热膨胀   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文讨论了碳纤维复合材料的热膨胀机理及热膨胀系数的理论计算,总结归纳了CFRP材料中纤维排布方式、温度等因素对热膨胀系数的影响,最后给出了一些CFRP材料的热膨胀系数。  相似文献   
94.
高模量碳纤维 /环氧 6 48复合材料是目前应用于卫星结构的主要材料之一。文章对高模量碳纤维 /环氧 6 48复合材料的固化工艺进行了分析 ,最终选定合理的固化工艺  相似文献   
95.
根据低温液氧贮箱的缠绕工艺与特殊使用环境要求,分别针对3种自制的环氧树脂体系进行系统的工艺特性与低温抗裂纹性能研究。在此基础上以T700纤维复合材料为研究对象,详细考察其在超低温和高低温循环条件下的力学性能稳定性,并对其液氧相容性进行测试。最终以小型碳纤维复合材料筒体进行综合性能验证。研究结果表明,SFC-3环氧树脂具有较好的缠绕工艺特性,且在超低温和高低温交变条件下具有优异的抗裂纹特性。T700/SFC-3环氧复合材料分别经过高低温交变和超低温处理后,拉伸性能保留率在92%以上,且该复合材料具有良好的液氧相容性。T700/SFC-3环氧树脂复合材料筒体具有极好的耐高低温稳定性和气密性。  相似文献   
96.
程龙  张方华  谢敏  王愈  邹花蕾 《航空学报》2018,39(10):322129-322129
越来越多的电力电子装置应用到多电飞机(MEA)电力系统中,导致MEA用电负荷功率呈现脉动特性,采用混合储能系统(HESS)平抑负荷功率脉动。为减少HESS重量,提出了一种高功率密度的优化配置方法。为建立负荷功率与储能介质之间的关系,提出了等效时间(ET)的概念,比较两者的ET常数作为储能系统类型选取的依据。进一步提出空间矢量法,采用能量型储能介质矢量和功率型储能介质矢量合成负荷功率,确定最优单体和截止频率,实现了HESS高功率密度配置。同时,从能量约束和功率约束两个方面进行HESS的容量的计算。最后,通过算例配置和仿真分析验证了本文所提方法的可行性和正确性。  相似文献   
97.
以四氯化碳为吸收液采集压缩气体中的油类物质,用红外光度法测定油含量,依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》,评定了红外光度法测定压缩气体中油含量结果的不确定度。分析了影响不确定度的因素,对各不确定度分量进行了分析和计算,当压缩气体中油测量结果为5.52mg/m3时,扩展不确定度为0.68mg/m3。  相似文献   
98.
利用三辊研磨分散技术制备了MWCNT/ E 复合材料。通过调节三辊研磨机入料辊和中辊的间
距,使MWCNT 在环氧树脂中均匀分散。所制备的MWCNT/ E 复合材料与纯环氧树脂相比,拉伸强度提高了
22%,弯曲强度提高了15%,导电性和导热性都得到明显改善。  相似文献   
99.
碳纤维复合壳体用基体环氧树脂研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
介绍了固体火箭发动机碳纤维缠绕用基体环氧树脂的种类、选择原则及适于碳纤维缠绕用基体树脂的研究进展.  相似文献   
100.
A mixed crop consisting of cowpeas, pinto beans and Apogee ultra-dwarf wheat was grown in the Laboratory Biosphere, a 40 m3 closed life system equipped with 12,000 W of high pressure sodium lamps over planting beds with 5.37 m2 of soil. Similar to earlier reported experiments, the concentration of carbon dioxide initially increased to 7860 ppm at 10 days after planting due to soil respiration plus CO2 contributed from researchers breathing while in the chamber for brief periods before plant growth became substantial. Carbon dioxide concentrations then fell rapidly as plant growth increased up to 29 days after planting and subsequently was maintained mostly in the range of about 200–3000 ppm (with a few excursions) by CO2 injections to feed plant growth. Numerous analyses of rate of change of CO2 concentration at many different concentrations and at many different days after planting reveal a strong dependence of fixation rates on CO2 concentration. In the middle period of growth (days 31–61), fixation rates doubled for CO2 at 450 ppm compared to 270 ppm, doubled again at 1000 ppm and increased a further 50% at 2000 ppm. High productivity from these crops and the increase of fixation rates with elevated CO2 concentration supports the concept that enhanced CO2 can be a useful strategy for remote life support systems. The data suggests avenues of investigation to understand the response of plant communities to increasing CO2 concentrations in the Earth’s atmosphere. Carbon balance accounting and evapotranspiration rates are included.  相似文献   
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