近零重力下沸腾液体现意外现象或改变航天器冷却设计

在太空深处黑暗的角落,电子元件与燃料仍可能变得极热。 随着更长久任务与更先进技术方案的规划,科学家想更好理解的一个关键领域,是超低温、低温液体在沸腾时会发生什么。 这些液体被用作火箭燃料并为电子元件降温,但目前我们对它们在微重力下的沸腾行为知之甚少。 一项针对此问题、在一系列飞行实验中开展的新研究,得出了一些令人惊讶的结果,发现发表在《npj Microgravity》上。 我们知道沸腾液体在太空中表现怪异,此前已见过这种现象。 重力较弱时,对流不会像在地球上那样轻易通过液体循环热量,气泡也不易脱离表面,因为它们浮力更小,不会像在地球上那样上浮。 因此,人们可能合理地假设,低重力也会降低那些太空气泡的冷却能力,因为它们无法那么快地带走热量。 但研究者发现了相反的结果:在某些条件下,降低重力反而改善了热量移除。 直到超过某个热阈值,沸腾变得不稳定。 我们发现,在一定限度内,沸腾实际上变得更有效,这与我们的预期相反,佛罗里达大学机械......阅读全文

液态氮极速冷却技术

   近年来,液态氮极速冷却技术正逐渐运用于食品领域,分子雪糕店就采用液态氮极速冷却技术制作雪糕,旨在向市民推广无添加剂,无防腐剂,无人工色素的健康食品。两位在英国初尝分子冰淇淋的中国人创立。在制作分子雪糕过程中所产生的大量冰凉白烟,为顾客提供不一样的雪糕新体验。 在制作过程中产生的白烟不但可以让客

近零重力下沸腾液体现意外现象或改变航天器冷却设计

在太空深处黑暗的角落,电子元件与燃料仍可能变得极热。 随着更长久任务与更先进技术方案的规划,科学家想更好理解的一个关键领域,是超低温、低温液体在沸腾时会发生什么。 这些液体被用作火箭燃料并为电子元件降温,但目前我们对它们在微重力下的沸腾行为知之甚少。 一项针对此问题、在一系列飞行实验中开展的新研究,

实践十号卫星沸腾实验揭示微重力沸腾细观特征与规律

  微重力池沸腾传热是空间微重力流体物理和热物理领域的前沿研究方向之一。未来,相关成果将在先进的空间热管理技术上具有应用价值。近年来,中国科学院力学研究所微重力重点实验室研究员赵建福团队综合利用返回式卫星长时间微重力飞行实验、地基短时微重力落塔实验、地面常重力对比实验、数值仿真与理论研究等,持续对池

力学所等微重力沸腾传热强化研究获进展

  沸腾传热因其高传热能力在地面和空间科技实践中有着巨大的应用价值。沸腾现象中具有极为复杂的多尺度耦合、多相相互作用和非平衡等特性,存在众多的影响因素,如成核、气泡生长、加热面附近固﹣液﹣气相互作用、气﹣液界面上的蒸发/凝结及使蒸气和热流体远离加热面的输运等。由于气、液两相介质一般存在极大的密度差异

我国完成首次液态金属空间热管理在轨试验

  近日,由中国空间技术研究院抓总的空间站航天技术试验领域完成我国首次液态金属热管理在轨试验,取得了系列关键技术成果。  液态金属的导热和吸纳热量能力远大于传统导热剂,能够实现高热量的快速散发,在航空航天、先进能源、大功率器件等领域具有很高的应用价值。液态金属热管理技术主要包括界面导热、对流换热和相

我国完成首次液态金属空间热管理在轨试验

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500230.shtm近日,由中国空间技术研究院抓总的空间站航天技术试验领域完成我国首次液态金属热管理在轨试验,取得了系列关键技术成果。液态金属的导热和吸纳热量能力远大于传统导热剂,能够实现高热量的快速散发

“实践十号”微重力下的新科研

  “实践十号”卫星在轨模拟图。中科院供图  “实践十号”是专门用于微重力科学和空间生命科学空间实验的返回式科学实验卫星。卫星于2016年4月6日在酒泉卫星中心发射成功,整星在约250千米高度的近地圆轨道运行12天后,卫星返回舱与留轨舱分离,当日返回舱携带11项材料、生物载荷安全返回地面,样品完好,

实践十号将在太空做19项新奇有趣实验

  中国6日发射的实践十号返回式卫星上,将在未来两周进行19项新奇又有趣的实验,既寻找人类未来宇宙生存之法,又助人类在地球上的生活更美好。  这颗卫星的首席科学家、中科院院士胡文瑞说:“实践十号上开展的科学实验都是全新探索,都是国外没有开展过的,每个都具有创新性和很强的科学研究价值,将孕育学术上重大

液态氮是如何做的

  液态氮是在空气分离工厂,通过空气液化和蒸馏分离出的,先高压将空气液化,再对混合组分进行精馏,然后氮作为低温液体回收。  液态氮是一种具有惰性的,无色,无臭,无腐蚀性,不可燃,温度极低的气体,氮构成了大气的大部分,氮是不活泼的,不支持燃烧,但是氮是维持生命的必要元素。

量热仪的冷却校正

当内筒水与外筒水有温差时它们之间就会进行热交换,试样在氧弹内燃烧后,燃烧放出的热由氧弹周围的内筒水吸收,内筒水温度升高,会高于外筒水温度,内筒水向外筒水传热,这部分热无法从测量内筒水温度升高中体现出来,因此需要计算出散失的这部分热的多少,这就是量热仪的冷却校正。当然也可以不校正,那就是使外筒水的温度

量热仪的冷却校正

关于量热仪的冷却校正都应注意哪些问题?我们鹤壁三杰仪器有限公司帮你分析,以下由详细的分析结果如果有其他管三杰仪器的量热仪问题都可:当内筒水与外筒水有温差时它们之间就会进行热交换,试样在氧弹内燃烧后,燃烧放出的热由氧弹周围的内筒水吸收,内筒水温度升高,会高于外筒水温度,内筒水向外筒水传热,这部分热无法

恒温振荡培养箱热阻值及热传递

于随着加热功率的增大,恒温振荡培养箱内工质流型从塞状流逐渐过渡到塞状流和环状流共存的流型,如图 5(c)所示。此时工质开始出现循环振荡流动,但是流动会出现徘徊或停滞,表现为冷热端温度小幅度的轻微振荡。一、恒温振荡培养箱热阻值变化1.恒温振荡培养箱加热功率为 65~100W 时加热功率为 65~100

液态氮是怎么生产出来的

摘要:液氮来源于大气中的空气中的成分,是一种无色,无臭,无腐蚀性,不可燃,温度极低的液体。在常压下,氮的沸点为-196.56℃,如果加压,可以在更高的温度下得到液氮。在工业中,液态氮是由空气分馏而得。先将空气净化后,在加压、冷却的环境下液化,借由空气中各组分之沸点不同加以分离。一、液氮的温度是多少度

冷却设备的热负荷计算方法

热负荷计算方法当今社会的进步和科技的发展,新型的检验检测实验仪器设备不断的更新换代。在选择仪器品牌、型号和供货商外,所有制冷仪器有一个共同参数就是热负荷。如冷却一台设备,供应商会推荐一个最优效果的冷却温度、制冷量和流量的设备,也可简单计算设备大概会产生多少热量。选型过小无法将温度控制到实验所需的目标

沸腾制粒机应用范围

  本机主要用于:医药、食品、化工等行业的粉末物料混合、干燥、制粒、颗粒顶喷包衣、涂裹附层等作业。如下操作: 药品造粒及包衣: 1)造粒:压片颗粒、冲剂颗粒、胶囊用颗粒。 2)包衣:颗粒、丸剂保护层、备色缓释、薄膜、肠溶包衣。 食品造粒及包衣:砂糖、咖啡、可可粉末、奶油、粉末果汁、 氨基酸、 调味料

cod消解仪沸腾几分钟后就停止沸腾了

防止爆沸应加入碎瓷片而不是玻璃珠.你是学化学的吧,可能不太明白液体沸腾.液体在达到汽化点之后要有杂质或已有的小气泡才能沸腾,要是杂质和已有的小气泡不足或没有了,就会使液体处于地种过沸腾状态,这保状态就是:液体温度已在汽化点以上,但液体不显示沸腾.随着温度的继续升高,就会出现爆沸.这里你做错了几点,首

三重四极杆质谱仪的离子化喷针相关

  ESI-真空隔热探针(VIP-ESI):有效离子化 防止热不稳定化合物分解离子化部分,布鲁克提供了简单有效的VIP-ESI离子源,具有:  (1)温控的陶瓷加热模块,为毛细管提供高效的温度传递;  (2)真空绝缘设计,防止液相流动相在被雾化之前出现沸腾,在液相梯度改变时该绝缘流路可以避免发生不希

南极冰下岩浆沸腾

  Marie Byrd板块位于南极洲的一个荒凉区域,深埋在南极西部的冰盖之下。虽然地球表面可能会被冻结,但地表下却是一个迥然不同的世界。历史上的火山喷发已经戳破了冰原,并在冰原上形成一个火山链。目前的研究已经表明:熔岩仍然在激发地下深处的地层活动。   虽然只有最大的火山喷发可以融化覆盖在其

沸腾炉的相关介绍

  流化床炉——燃料在炉膛中完全被空气流所“流化”形成一种类似于液体沸腾状态燃烧的炉子,又名沸腾炉。是能脱硫、脱氮和燃用几乎所有固体燃料的一种高效、清洁燃烧设备。  优点:  1、燃烧效率高、传热效果好,结构简单、钢耗量低;  2、燃料适应性广,能燃用包括煤矸石、石煤、油页岩等劣质煤在内的所有固体燃

样品冷却使用液态气体作制冷剂时你是否知道注意什么

  有些化学反应(如某些有机化学反应)和某些常温下不太稳定的组分的预处理,必须低温下进行,而有些操作则需要除去过剩热量,蒸馏时要使蒸气冷凝,重结晶时要使固体溶质析出,这些往往都需要进行冷却操作。使用液态气体作制冷剂的注意事项   ①使用液态气体时,液态气体经过减压阀先讲入一个耐压的大橡皮袋和气体缓

空间微重力科学实验的前世今生

   6日凌晨,实践十号卫星搭载着19项创新性科学实验,进入了太空。   由于拥有地球上所没有的微重力环境,太空成为特殊的实验场,多年来吸引着人类源源不绝地来到这里开展实验。   迄今为止,在这里开展实验的中国航天器,均来自中国航天科技集团公司五院。近日,记者来到五院探秘空间微重力科学实验的前世今生

美研制出硼—氮基液态储氢材料

  据美国物理学家组织网11月23日(北京时间)报道,美国化学家研制出一种硼—氮基液态储氢材料,其能在室温下安全工作,在空气和水中也能保持稳定,这项技术进步为科学家们攻克现今制约氢经济发展的氢存储和运输难题提供了解决方案。相关研究发表在《美国化学学会会刊》在线版上。   氢被人们视作化石燃料的

蒸发皿的用途及在注意事项

  主要用途  蒸发液体、浓缩溶液或干燥固体物质。  浓缩  浓缩是a指从溶液中除去部分溶剂、以提高溶液中溶质浓度的操作过程。  蒸发  蒸发是指利用溶质和溶剂挥发度的差异,通过加热使溶液沸腾,使其中一部分溶剂汽化除去的过程,是溶液浓缩的方法之一。  升华  某些物质在固态时具有相当高的蒸气压,当加

我国在国际上首次开展空间环境滴状冷凝实验

7月15日凌晨5时34分,搭载天舟九号货运飞船的长征七号遥十运载火箭点火发射。天舟九号货运飞船入轨后,成功对接于空间站天和核心舱后向端口。大连理工大学化工学院马学虎教授、温荣福教授团队,依托载人空间站工程科学与应用项目“微重力环境下耐久疏水表面凝液特性与传热强化技术”自主研制的“空间滴状冷凝传热实验

一句话了解19项科学实验

  1.蒸发与流体界面效应空间实验研究——观测研究液滴蒸发过程中的相变蒸发效应与表面张力驱动对流的相互作用规律,为相关空间两相系统的应用与开发提供新理论。  2.颗粒物质运动行为—颗粒流体气液相分离空间实验研究——实现颗粒分舱聚集,获得空间颗粒物质输运的方法,建立相关理论依据。  3.微重力沸腾过程

冷原子实验室拓展量子研究新疆界

在距离地面约400千米的国际空间站内,一个只有迷你冰箱大小的实验设施,正在改变科学家理解宇宙的方式。近日,美国国家航空航天局(NASA)宣布,国际空间站上的冷原子实验室完成第四次重大升级。这个实验室正在将原子冷却至接近绝对零度的极低温状态,使原子进入一种名为“玻色—爱因斯坦凝聚态”的奇特量子状态。这

层状样品的热传递性能的研究耐驰

  前言 :在较为宽广的的工业应用领域里,人们越来越重视对层状样品的热传递性能进行表征。一个典型的例子就是电子元件(或 电子包装材料)的热传递性能测试。当热量从正在工作的电子元件上传递出去的效率越高时,电子元件就可以以越快的时钟 频率运作而不至于被烧坏。另一个多层材料的例子是热障涂层,它已经被越来越

简介蒸发皿的主要用途

  蒸发液体、浓缩溶液或干燥固体物质。  浓缩  浓缩是指从溶液中除去部分溶剂、以提高溶液中溶质浓度的操作过程。  蒸发  蒸发是指利用溶质和溶剂挥发度的差异,通过加热使溶液沸腾,使其中一部分溶剂汽化除去的过程,是溶液浓缩的方法之一。  升华  某些物质在固态时具有相当高的蒸气压,当加热时,不经过液

蒸发皿的用途

  蒸发液体、浓缩溶液或干燥固体物质。  浓缩  浓缩是指从溶液中除去部分溶剂、以提高溶液中溶质浓度的操作过程。  蒸发  蒸发是指利用溶质和溶剂挥发度的差异,通过加热使溶液沸腾,使其中一部分溶剂汽化除去的过程,是溶液浓缩的方法之一。  升华  某些物质在固态时具有相当高的蒸气压,当加热时,不经过液

沸腾炉的工作原理简介

  固体燃料在炉内被向上流动的气流托起,在一定的高度范围内作上下翻滚运动,并以流态化(或称沸腾)状态进行燃烧的炉膛,又称流化床燃烧炉。沸腾燃烧方式也用于其他的炉窑中。沸腾燃烧方式的特点既不像在层燃炉中那样将固体燃料静止地放在炉排上燃烧;也不像在室燃炉中那样将液体、气体或磨成细粉状的固体燃料悬浮在炉膛