发布时间:2015-07-24 13:31 原文链接: 美国一家初创公司称新技术用微波送航天飞机上太空

  美国一家初创公司近日表示,他们已对自己研制的新型发动机进行了首次测试,结果表明,可以通过微波能驱动发动机从而将航天飞机送入轨道。这种革命性的新技术不仅不再需要化石燃料,而且能大幅降低将航天器送入轨道的成本,这或许标志着太空旅行新时代的到来。

  “逃离动力学(Escape Dynamics)”公司相关人士接受英国《每日邮报》采访时,对整个系统的工作原理进行了介绍:大规模电池组从普通电网汲取能量,能量随后被转化为微波,一组模块化的微波天线相位阵列接收微波后,朝航天飞机上的一台热交换器发射微波能量束,热交换器藉此加热燃料箱中的氢,产生能量后驱动航天飞机进入轨道。入轨放下载荷后,航天飞机重返发射台,再次补充能量,为下一次飞行做准备。由于整个过程并未携带化学燃料,因此,航天飞机重量更轻,或许更容易被重复使用。

  “比冲量(Isp)”是动力学家衡量火箭引擎燃料的能量利用效率的一种标准量,其单位为秒,比冲量越高,代表能量利用效率越好。传统化学火箭的比冲量是460秒,利用氦气进行的最新实验表明,新型推进器的比冲量高达500秒;要是用氢气替代氦气,比冲量可能超过600秒的阈值,用一节火箭就可以把飞船送上轨道,而传统飞船一般要多节化学火箭才能升空。

  该公司首席执行官兼首席技术官德米特里·塞利亚霍维奇说:“化学推进技术已沿用了50多年,目前面临两个主要限制:成本让人望而却步;完全没有常规化的按需发射能力。我们这种革命性推进技术,不仅成本低廉,性能也超越化学火箭,可用于轨道发射,甚至引入单级入轨航天飞机。”

  美国卫星成像初创公司行星实验室(Planet Labs)首席执行官威尔·马歇尔说:“目前,小型卫星载荷的发射成本约为每公斤2.5万美元到5万美元,而且还必须与其他卫星共享发射器,这种新技术将大大降低小型卫星的发射成本。”

相关文章

具有能量转移作用机制的手性催化人工光酶诞生

近日,华中科技大学化学与化工学院教授钟芳锐、吴钰周团队与西北大学教授陈希合作,利用合成生物学前沿技术对蛋白进行化学改造,引入了自然界不存在的光催化剂,创造了世界上首个具有能量转移作用机制的手性催化人工......

新研究实现24小时全天候冷热能量捕获和利用

中新社合肥4月21日电(记者吴兰)记者21日从中国科学技术大学获悉,该校团队近日提出了一种全新的能量利用方法,实现24小时全天候的冷热能量捕获和利用。相关成果近日发表在国际著名期刊《美国科学院院报》(......

大气水汽和能量输运引起北极海冰减少机制获揭示

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/4/476799.shtm近日,中科院海洋所黄海军课题组研究人员在北极海冰减少机制方面取得重要进展,揭示了大气......

睡觉时,这款设备能从你出汗的指尖获取能量

夏天的热浪让你汗流浃背?别担心,不是所有的汗水都白费了。7月13日,在细胞出版社(CellPress)旗下期刊Joule发表的一篇论文中,研究人员宣布开发出一种新设备,可以从人体指尖的汗液中获取能量。......

探索超过16%能量转化效率的全聚合物太阳能电池

全聚合物太阳能电池(all-PSCs)具有独特优势如良好的稳定性和鲁棒性,因此被认为是一种有前途的光伏技术。由于缺乏有效的聚合物材料,这种类型的光伏电池在功率转换效率(PCE)方面经历了二十年的缓慢发......

学者发现自发对称性破缺并不总是能量和熵的妥协过程

当气温降低到零度附近,水会结成冰。理论物理学家都说这很容易理解:水的结冰是一种自发对称性破缺现象,虽然水分子间的相互作用力的本质在结冰前后并没有丝毫改变,但水分子却突然不可连续移动了,平移连续对称性破......

我国学者在细胞能量代谢调控领域研究取得重要进展

在国家自然科学基金项目(批准号:81522034,31570840,81521064)等资助下,中国人民解放军军事医学研究院潘欣研究员和张学敏院士等在细胞能量代谢领域研究取得重要进展,研究成果作为封面......

一种在能量代谢平衡中发挥重要作用的肝脏分泌因子

2019年Nature新推出的子刊NatureMetabolism正式上线,初看一些刚在线的文章发现文章的质量还是很高的,即便是看网站界面和论文排版风格也能判定这本杂志未来将可能是重要的Nature子......

拯救小胶质细胞、恢复能量能成为阿尔茨海默病新希望?

2018年是阿尔茨海默病药物开发又一个糟糕的年头。该年度出现了多项重大临床药物试验失败,也有行业分析师将阿尔茨海默症药物开发称为“一个无情的灾难区”。首先,让我们回顾一下这些重大失败:武田制药和Zin......

癌细胞形成肿瘤离不开线粒体

线粒体是细胞中提供能量的细胞器,被称作细胞的“能量工厂”。但科学家现在发现了线粒体在肿瘤发展过程中扮演的一种全新角色,被剥夺线粒体的癌细胞无法形成肿瘤。图片来源于网络发表在新一期美国《细胞—代谢》杂志......