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月轨交会对接背后:对接测试、样品转移测试

举世关注的“月轨相拥”成功上演。 12月6日5时42分,嫦娥五号上升器成功与轨道器和返回器组合体交会对接,并于6时12分将月球土壤样品容器安全转移至返回器中,完成了“回家”前的“月球土特产快递揽件”任务。 这是我国首次实现月球轨道交会对接。 作为探月三期的收官之战,嫦娥五号将刷新人类无人月球采样返回任务新纪录。而轨道器作为贯穿任务全过程的核心产品,是名副其实的“太空邮差”——它在相距38万公里的地球和月球之间,构建起一条太空“物流”的特殊通道,既承担地月往返运输的任务,将乘客安全地送往目的地,同时又在太空中稳妥地完成货品的“接收”“装箱”,将珍贵的月壤样品投送回蓝色地球。突破了多项连接分离关键技术 “在整个任务过程中,轨道器在轨共有5次分离、6种组合体状态,承担地月往返运输、器间分离、交会对接与样品转移等关键任务,是目前最复杂的空间飞行器之一。”中国航天科技集团八院嫦娥五号探测器副总设计师查学雷介绍,......阅读全文

嫦娥回家:新样品 · 新机遇 · 新突破

  北京时间2020年12月17日1时59分,嫦娥五号样品舱成功着陆在内蒙古四子王旗预定着陆区。这是中国探月工程(CLEP)的又一重要里程碑,圆满实现了第一阶段“绕”、“落”、“回”三步走的目标。中国从此成为继美国和前苏联后第三个从月球成功采样返回的国家。这也是继1972年美国“阿波罗17号”和19

嫦娥五号月球样品研究取得重大进展!

  近期,由中国地质调查局中国地质科学院地质研究所北京离子探针中心刘敦一研究员,和地质所海外高级访问学者澳大利亚科廷大学Alexander Nemchin教授领衔的国际研究团队,对嫦娥五号月球玄武岩开展了年代学、元素、同位素分析,证明月球在19.6亿年前仍存在岩浆活动,为完善月球演化历史提供了关键科

食品中生物样品转移运输工具——二级生物样品安全转移箱

该款二级生物样品安全转移箱符合WHO推荐的作为一种二级不漏水的容器要求。根据WHO的要求,在容器盖子上面印有特殊的警示标志,硅胶密封圈和聚碳酸酯搭扣保证方便和防漏的盖子。抗滑底面保证在装物品或不装物品时都很稳定,结霜型的表面方便在四周张贴标签,该容器有大、中、小三个型号,任何各种型号都可以叠起,节约

嫦娥五号样品光谱分析方面取得进展

嫦娥五号任务成功从月球正面返回了1.73 kg表面与钻取样品,其采样区域比以往的Apollo及Luna任务的采样区域都要年轻。目前已经报道的样品分析结果表明,着陆区的物质组成是比较复杂的,因此对大尺度遥感探测数据的解译要格外慎重。准确的物质组成信息对行星地质演化历史的解译十分关键,而遥测光谱技术是目

嫦娥五号备份存储月球样品在湖南韶山交接

12月25日,嫦娥五号备份存储月球样品交接仪式在湖南韶山市举行。国家航天局现场向湖南大学、韶山市颁发嫦娥五号月球样品备份证书和嫦娥五号任务展品证书。探月五号任务是我国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程,以2020年12月嫦娥五号返回器携带1731克月球样品再入返回为标志,实现了探月工程“绕、落、

“嫦娥二号”卫星发射升空 成功进入地月转移轨道

  据最新消息,中国探月工程二期的技术先导星“嫦娥二号”于2010年10月1日18时59分57秒在西昌卫星发射中心由“长征三号丙”运载火箭发射升空,已经成功实现星箭分离,进入地月转移轨道。

嫦娥四号背后的“嫦娥女神”

  月亮圆缺变化的28天恰巧与女性的生理周期相似;世界各国的神话中,与月亮相关的神多为女神;众多文学艺术作品中,月亮是女性的化身;而在以“嫦娥”命名的探月工程中,有许多女科技工作者贡献着她们的智慧。  令嫦娥羡慕  传说中嫦娥因偷吃了丈夫的长生不死药,飞入月宫再难回到人间与丈夫团聚。嫦娥四号探测器研

嫦娥五号月球土壤样品表面微结构研究取得新进展

  数十亿年来,月球上的土壤受到微陨石轰击、太阳风、宇宙射线中的带电粒子辐射等太阳风化的作用,其表面微结构和化学组分与地球土壤有较大区别。我国嫦娥五号采集的月壤样品属于最年轻的玄武岩,且取样点的纬度最高,为探究月壤在太空风化作用下的物质和结构演化提供了新机会。  近日,中国科学院物理研究所科研团队,

嫦娥五号月球土壤样品表面微结构研究取得新进展

  数十亿年来,月球上的土壤受到微陨石轰击、太阳风、宇宙射线中的带电粒子辐射等太阳风化的作用,其表面微结构和化学组分与地球土壤有较大区别。我国嫦娥五号采集的月壤样品属于最年轻的玄武岩,且取样点的纬度最高,为探究月壤在太空风化作用下的物质和结构演化提供了新机会。  近日,中国科学院物理研究所科研团队,

AS:微区分析技术保障嫦娥五号月球样品的分析研究

  人类已经成功完成了十次月球采样。月球样品就像是历史书一样记录了关于月球及其空间环境的“故事”。但我们能在多大程度上读懂这些历史书,取决于我们掌握了多先进的微区分析技术。相比于天文观测和遥感探测,采样返回任务具有两大优势。首先,我们可以用实验室最先进的分析技术对样品进行高分辨率和高精度的测量。其次