同位素温差发电器的常用热源(又称燃料)为放射性同位素钚 238或它的氧化物,它衰变时产生α粒子,不需要厚的屏蔽物。为防止发电器再入大气层时烧毁而造成污染,热源外盒由特种石墨材料制成。换能器的主要部分是温差电偶,由碲化铅、碲锑锗银四元合金或锗硅合金的p型和n型等半导体元件组成。多对电偶经串联和并联构成电堆,热端靠近热源盒,冷端连接散热器。
散热器由导热良好的金属制成,使冷端温度尽量低,以增大温差,提高热电转换效率。发电系统总的热电转换效率为4.2%~6.6%,比功率为 1.3~4.2瓦/千克。这种发电器系统简单、可靠、热源工作期长,但钚238难于大量生产,价格高,电功率小(1千瓦以下),比功率和热电转换效率都低。1961年美国发射"子午仪"号导航卫星首次使用同位素温差发电器,电功率为2.7瓦,比功率约为1.3瓦/千克。核反应堆温差发电器的热源为铀235,衰变产生的热用钠钼热管导至温差电堆的热端。
铀 235衰变后产生大量快中子和γ射线,会严重影响航天器上电子器件的功能,须用厚铅层屏蔽。1965年发射的SNAP-10A卫星上采用了这种电源,电功率为560瓦,燃料11千克,工作43天。热离子发电器将铀 235衰变产生的热传到热离子二极管的发射极,使之加热产生热离子,这些热离子通过电极间的铯蒸汽传至收集极而得到电能。一种实用的热离子发电器的发射极温度为1773K,收集极温度为773K。每台发电器备燃料50千克,功率3~5千瓦。这类发电器使用的铀235价格较低,供应容易,但发电器的可靠性较差。
煤气灶的使用原理是在人为控制下燃烧可燃气体用来加热,其中燃烧可燃气体是释放可燃气体中的化学(键)能,释放的结果是获得热能。所以煤气灶能量转换,简单地讲,就是由化学能转换为热能
在很多电脑装机教程中,对于电脑电源的选择都是简单的描述,从而使很多装机的朋友感到电源不是十分重要。其实不然,一款性能好的电源可以使我们的电脑性能得到最大的发挥,另外电脑电源的性能也关系到电脑整个系统的...
问题1:说法是错的,算的倒是没错,额定功率是300W,这也是一个电源的输出功率,效率是80%,该电源的输入功率是300W/0.8=375W,也就是说,375W是这个电源的输入功率。简单通俗的意思就是,...
日本一家公司开发出一种受外界自然环境控制、能节约空调能耗的能量转换窗。当该窗受阳光照射、温度升高时,呈半透明状态,而温度下降时,则呈无色透明状态。 这种新型玻璃窗上的玻璃,由两层叠加起来的玻璃组成,叠加层中间是0.2mm厚的高粘性液体。当室温低于25℃时,液体颗粒是分散的,玻璃无色透明;当受到阳光照射,室温高
电子技术课程实验报告 1 东华大学电子课程设计 课题:12V-5V电源转换器(开关电源) 目 录 一、设计任务与需求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3 二、总体方案选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4 三、各模块电路设计分解⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7 四、电路总图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 11 电子技术课程实验报告 2 五、所用元器件及购买清单⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 12 六、组装与调试⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 12 七、收获体会和建议⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 16 参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 17 附录 A⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 17 附录 B⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 18 电子技术课程实验报告 3 一、设计需求与任务 1.1、设计背景: 开关电源是利
用实验方法研究核结构的目的,就是要通过对核结构实验数据的积累,以及对已有实验数据的系统分析,揭示出某些核结构现象的实验规律,为检验现有的各种理论,以及为提出新的物理思想以改进现有的理论提供实验依据。
高自旋态的研究是当前核结构研究中的前沿和热门领域,目前(2013年),立足于利用国内设备做核结构研究的主要有五家,即中国原子能科学研究院、中科院兰州近物所、中科院上海原子核所、清华大学和吉林大学,五家核结构研究得到国家自然科学重点基金(80万元,1997-2000年)的支持,从2000年开始,兰州近代物理研究所、原子能科学研究院、清华大学、北京大学、吉林大学五家联合承担了一个国家重大基础性研究发展规划项目,五家的研究,各有侧重,互不重复,并各有特色。
核模型,即对核子在原子核内的运动提出的解释和设想。由于核力及核多体问题的复杂性,对原子核的结构还不能做到完全的、精确的理论描述,因而只能根据相当数量的实验事实,归纳出几条解释某些核现象的局部规律。
核磁共振是当原子核被磁场磁化时对射频的响应。原子核一般都有净磁矩和角动量(或自旋),当外部磁场出现时,原子核就会围绕外磁场的方向运动,和陀螺围绕地球的重力场运动是一样。如果这些发生自旋的原子核有磁性,且和与外部磁场发生相互作用时,就会产生出可测量的信号。若原子核中的中子数和质子数有一者或两者都为奇数,那么产生核磁共振信号的条件就具备了,如氢核1H,碳13C,氮14N 等。自然界中氢核1H 的含量丰富,具有较高的检测灵敏度,磁矩比较大并且容易产生较强的信号。所以绝大多数的核磁共振技术都是以氢原子核的响应为基础,我们讨论的质子就是氢核。氢原子核有一个质子,是一个很小的具有角动量或自旋的带正电荷的粒子。自旋质子相当于一个电流环,产生一个磁场。两极(南极和北极)对准自旋轴的方向。因此氢核可以认为是一个磁针,其磁轴与核的自旋轴一致。当存在许多氢原子且无外部磁场时,氢核的自旋轴是随机取向的脉冲翻转和自由感应衰减。磁化矢量从纵向翻转到横向平面,通过一个与静磁场 B0垂直的交变磁场 B1来完成。B1的频率必须的等于质子的拉莫尔频率。从量子力学的角度看,如果质子处于低能态,它就会吸收由 B1提供的能量跃迁到高能态。B1还能使质子之间同向进动。由 B1引起的能级的变化和同向进动就称为核磁共振(NMR)。