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天宫一号正在迎候神舟八号。记者昨天从2011工博会高校展区获悉,天宫装备了与神舟飞船前7次飞行迥异的翅膀,实现了我国航天用太阳能电池帆板材料的升级变革。这种全新太阳翼有望安装在后续发射的神舟载人飞船上。
新材料项目负责人、东华大学教授陈南梁透露,与神舟飞船不同,天宫一号太阳翼上鳞甲状的电池片不再粘贴在合金板表面,而是嵌入由“玻璃”编织而成的网格内。记者触摸这种高新材料“网”,略带透明,轻盈坚韧,刚柔并济。
这种被称为“半刚性玻璃纤维网格”的电池基板,不仅使太阳翼重量轻了三到四成,而且能利用地球一面的太阳反光发电,电量提高15%,同时具有非金属材料特有的抗氧化、抗腐蚀能力,还有一定自我修复功能,特别适应“太空垃圾”较多的低轨道区。
将玻璃抽成丝、拉成线、结成网,历经5年多攻关,东华大学与南京玻璃纤维研究院等合作方,实现从材料、工艺到设备的全程自主研发。近期,课题组正进行星载金属网天线研制,成果已进入产业化阶段,卫星上30米直径的经编网状天线大幅提高数据传输能力,一举打破国外技术垄断。
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近红外光谱分析技术就是利用激光给分子进行拍照,用于分子的识别,因其应用领域广泛而成为世界各国军事、民用科研的尖端科目。在中国,一群勇于创新的科学家运用这项技术解决了在轨航天器有害气体检测难题,还把驾驭激光消除有害物质作为最新科研项目,使我国在自主控制激光这一领域达到世界先进水平。
近日,北京市电力公司圆满完成了北京航天城和总装航天指控中心卫星地面站“天宫一号”和“神州八号”发射、对接及返回重点时段供电保障任务,本次保电任务历时将近2个月。为确保今年“天宫一号”和“神州八号”供电保障工作的顺利完成,北京市电力公司在国家电网公司、华北电监局的领导和部署下,按照“早动手、早准备、早部署、早落实”的原则,从6月底开始就与北京航天城航天指控中心等单位进行了积极联系,按照一级保障任务的标准从查找供电薄弱环节和隐患,制定保电
11月3日凌晨1点35分58秒,当神八和天宫一号终于合二为一,完成了中国航天史上的首次“太空之吻”后,标志着陕西省电力公司又一次顺利圆满了重要保电任务。为确保本次神八和天宫一号“太空之吻”任务的电力保障工作,针对西安卫星测控中心和渭南测控站的特点,陕西省电力公司及时有针对性的制定了详细的保电方案,成立了公司主要领导组成的保电领导小组,西安、渭南供电局积极开展两个卫星测控中心用电检查工作,公司调用移动发电车就地待命,提前进驻两个测控中心协助用户值班,确保神八和天宫一号“太空之吻”保电
今天凌晨天宫与神八的成功交会对接让国人又一次振奋。而在成功背后,凝聚了航天人的心血。太阳能电磁振、先进引导装置就是其中之一。中国电子科技集团公司的副总经理左群声接受人民网专访介绍,在交会对接任务当中,太阳能电磁振技术是一个新的亮点。它采用的是一种新的结构和材料,和神七等飞船不同,特别是在天宫上,利用这种新技术将会使太阳能量转化效率比原来提高了接近1倍,跟国际水平相当。用这种技术制作的太阳能帆板让天宫一号和神舟八号的能量更充足,从而可以支持更多的设备在太空中工作。“这是一个很大的突破。”另据左群声透露,中国电科集团为交会对接提供了
电源分系统被誉为航天飞行器的“心脏”,担负着向运行平台、生命保障系统以及众多的应用系统设备供电的重要任务。从承担天宫一号电源分系统的研制单位--上海航天技术研究院获悉,天宫一号的电源分系统首次采用了多项创新技术。专家介绍,天宫一号首次采用了我国完全自主研制的“100V低轨高压电源系统”。为保障电 源系统的可靠运行,针对低轨道运行环境特点,上海航天技术研究院811所开展了低轨等离子体环境分析,通过对薄弱环节采取专项措施,攻克了高低压电源隔离 与防护技术、高压开关分流技术、高压器件及组件的空间环境试验验证技术
“天宫一号”的成功发射,与运载火箭的运转正常密不可分。据悉,在火箭的身上装有8个压力传感器,专门记录火箭在飞行过程中压力变化,而这些传感器的生产单位是南京的一家民营企业——高华科技有限公司。功能:压力传感器为火箭飞行提供修正建议据高华科技总经理李维平介绍,本次“天宫一号”的装载火箭上配置了8个压力传感器,分别安装在捆绑式助推器和整流罩上。在火箭发射到进入轨道的500多秒里,随着整流罩的脱落,压力传感器的工作时间只有400秒左右,但是发挥的作用可不小。火箭在飞行过程中受到的各种压力由
对接技术是我国载人航天活动必须掌握的一项关键技术。记者从上海航天技术研究院获悉,天宫一号对接机构的研制之路长达16年之久,目前已成功申报20多项专利。据悉,在天宫一号目标飞行器任务中,上海航天技术研究院承担了资源舱结构与总装、电源分系统、对接机构分系统、测控与通信分系统配套单机、总体电路分系统资源舱电缆网的研制任务。我国是除俄罗斯之外的第二个生产对接机构的国家。天宫一号的对接机构共有118个传感器进行测量,5个控制器接发指令,上千个齿轮轴承进行力和运动的传递,通过14个电机和电磁拖动机构进行动作,数以万计的零件和紧固件组成复杂的、机电一体化的周边式对接
9月29日晚,“天宫一号”在甘肃酒泉顺利发射升空。发射前,国家电网公司系统相关单位启动一级保电预案,全力确保卫星发射、飞行测控和卫星测控用电。 9月29日晚,“天宫一号”顺利发射升空。 新华社供图【甘肃】圆满完成“天宫一号”升空保电战役9月29日晚,随着“天宫一号”发射成功,甘肃省电力公司圆满完成了“天宫一号”发射保电战役。在接到保电任务后,甘肃公司迅速成立保电小组,在每周的工作例会上,针对保电各阶段工作安排部署,全面落实保电具体任务
9月29日21时16分,随着“天宫一号”太空实验室顺利升空,江苏无锡江阴市供电公司圆满完成了“天宫一号”发射海上测控基地保供电任务。此次“天宫一号”发射保电工作,江苏公司各级领导高度重视。江阴市供电公司按照“天宫一号”发射的保电要求,成立了以公司总经理为组长的电力保障组,全面负责保供电领导工作,下设保供电办公室和5个工作小组,具体负责保供电的日常工作,制定了“天宫一号”保供电方案,进一步落实各项安全保障措施。同时,制定了各种严密的供电
随着天宫一号于29日21时16分发射升空,中国向空间站时代迈出了坚实的一步。这是长征系列运载火箭的第147次飞行,也是中国载人航天工程实施以来的第8次发射。秋夜的酒泉卫星发射场上星光闪耀,全新改进的长征二号FT1火箭点火升空,明亮的尾焰映红了大漠长空。中国载人航天工程总指挥常万全宣布发射成功。从1999年第一艘飞船飞上太空到这次天宫一号发射,12年间,中国的载人航天工程以坚实的步伐迈向建造空间站这一19年前启动载人航天工程时便确定的目标。距发射架1.5公里的厂房里,神舟八号与长征二号F火箭已在测试。11月初,神舟八号将在同一发射架上升空,在太空中与天宫
据悉,T1Energy在其2024年度业绩报告中宣布了其计划在美国得克萨斯州米拉姆县建造5GW美国太阳能电池制造工厂(G2Austin),资本投资约8.5亿美元(约61.5亿元人民币,1美元=7.2354元人民币)。该公司已在德克萨斯州米拉姆县SandowLakes的先进制造和物流园区执行了100英亩的租赁和购买选择权。与此同时,
3月18日,杭州柯林发布公告称,本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过146,000.00万元(含本数),并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将用于以下项目:1GW高效钙钛矿太阳能电池组件项目概况根据公告,2024年11月,杭州柯林控股子公司杭州柯能10
三年,用三份提案,构建起新能源产业可持续发展的“绿色闭环”。翻看第十四届全国政协委员、人口资源环境委员会委员、中国华润(集团)有限公司环境健康和安全部专家张利文的履职档案,三份提案串联起中国新能源产业绿色发展的关键进程。这位深耕环保领域30余年的“老兵”,用精准的切口推动光伏回收政
2月28日,国家统计局发布中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报。初步核算,全年国内生产总值1349084亿元,比上年增长5.0%。全年人均国内生产总值95749元,比上年增长5.1%。国民总收入1339672亿元,比上年增长5.1%。全员劳动生产率为173898元/人,比上年提高4.9%。其中提出,全年规模以上工
在光伏产业加速向高效化、场景化演进的新周期,协鑫集成以技术迭代速度与产品价值深度双向突破,再次向市场展现了“协鑫速度”。截止2025年2月,协鑫集成GPC2.0电池效率突破27.5%,较去年12月底产品发布提升0.4个百分点,产能爬坡速度超预期,有望提前实现规模化量产。基于容量、收益、可靠超配优势的G
近日,安徽省蒙城县生态环境分局发布了2GW新型高效碲化镉薄膜太阳能电池(一期)项目环境影响评价第一次公示。根据公示内容,该项目建设单位为安徽繁星能源科技有限公司。本次拟租赁蒙城经济开发区内生产车间59,934平方米,按碲化镉发电玻璃生产车间工艺要求进行改造,购买、安装碲化镉发电玻璃加工生
2月27日,赣州市工业和信息化局发布关于向社会公开征求《赣州市未来产业发展实施意见(征求意见稿)》意见的公告,公告显示,以赣州经开区、南康区、赣县区、定南县为重点,抢抓能源革命机遇,重点布局太阳能、氢能等领域。太阳能加强钙钛矿太阳能电池、光伏建筑一体化等新型太阳能技术、材料和装备研
日前,有投资者向京山轻机提问,钙钛矿不仅可用于太阳能电池,也可用于LED和显示技术、量子技术等等。贵司的设备生产的钙钛矿是否可用于除太阳能电池以外的其它领域?或者是否具有提供相应设备的能力?2月21日,京山轻机表示,当前公司的发展战略聚焦于光伏装备和包装装备这两大核心业务。公司能提供钙
日本将根据内阁批准的第7个战略能源计划,到2040财年在电力结构中实现40%至50%的可再生能源份额,这将比2023年达到的22.9%有所增加,使可再生能源成为其能源系统的中心。根据日本经济产业省(METI)的计划,太阳能是可再生能源中的重点技术。考虑到日本缺乏合适的太阳能地点,政府的目标是在下一代太阳
北极星太阳能光伏网获悉,2月10日上午,江苏省淮安市清江浦区项目攻坚暨优化营商环境大会召开,会上提到,伏图拉项目一期已经全面竣工。据悉,在清江浦区投资建设的伏图拉N型电池片淮安基地项目是意大利伏图拉新能源集团布局光伏垂直一体化产能的重要开端,项目计划总投资50亿元,计划分两期建设,建成
自获得国家重点研发计划立项批复后,东方日升全球光伏研究院(以下简称“研究院”)积极推动HJT+技术的创新发展。2月16日,经国家太阳能光伏产品质量检验检测中心权威认证,研究院研发的钙钛矿/晶硅异质结叠层太阳能电池成功实现了30.99%的转化效率。这一突破不仅彰显了研究院深厚的技术积淀和卓越的创
4月29日11时许,搭载空间站天和核心舱的长征五号B遥二运载火箭,在我国文昌航天发射场点火升空,随着天和核心舱与火箭成功分离,进入预定轨道,之后太阳能帆板两翼顺利展开且工作正常,发射任务取得圆满成功,标志着中国空间站在轨组装建造全面展开。
在垃圾污染、大气污染及尾气污染等问题非常严重的今天,蓝蓝的天已经成为了不可多见的美景。冰川融化和全球变暖等生态问题,使人们认识到了污染带来的严重影响,节省能量减少废气排放已经是全球都希望的生活了。各个国家都在寻找新的清洁能源,使用新的清洁能源已经成为了必然的趋势,在生活节奏十分快
6月16日,搭载三名宇航员的神州就好飞船顺利发射升空,飞船进入预定轨道后,太阳能帆板徐徐展开,就像是飞船长出的一对长长的翅膀,为飞船提供源源不断的动力,中国第一名女性宇航员刘洋露出微笑。太阳能帆板是一种收集太阳能的装置,通常用于卫星、宇宙飞船的供能,也用于安装在环保型汽车顶部。太阳帆板的基本原理是利用硅(Si)等金属的光电效应,将太阳能转化为电能,然后储存在卫星、宇宙飞船、电动汽车的太阳能电池里。太阳能帆板有供电和充电两大功能,相当于一个小型发电站。在飞船入轨之前,一对小的太阳能帆板折叠固定在轨道舱的两侧,另一对大的折叠固定在推进舱外侧的舱壁上。在升空
北京时间2012年6月16日18时37分21秒,神州九号点火发射。火箭起飞之后,按计划,第155秒助推器分离,160秒火箭一二级分离,122秒整流罩分离,经过紧张的583余秒飞行,已成功进入预定轨道。710秒后顺利展开太阳能(光伏)帆板。三名航天员将在13天的飞行中经历中国航空史上对接“天宫”。图1 神舟九号点火画面图2 神舟九号发射画面[$NewPage$]神舟九号展开太阳能(光伏)帆板(一)神舟九号展开太阳能(光伏)帆板(二)
神舟九号飞船绕地球飞行1小时耗电多少?也许你猜不到,只需1800瓦,相当于一个普通家用空调或者是一个功率高点的微波炉的耗电量,但飞船与家用电器比起来,可是个十足的大个头。一天飞行下来,神舟九号耗电量只有43度。虽然神舟九号耗电不大,但却有一颗强大的“心脏”——电源系统,时时刻刻为神舟九号的飞行提供电力保障。据负责电源系统研制生产的中国航天科技集团公司八院811所有关技术人员介绍,载人航天工程二期电源系统的供电能力比一期增强了50%,相应的设计、控制、结构、材料等都更加先进。电源分系统由30多台单机设备、1
随着天宫一号于29日21时16分发射升空,中国向空间站时代迈出了坚实的一步。这是长征系列运载火箭的第147次飞行,也是中国载人航天工程实施以来的第8次发射。秋夜的酒泉卫星发射场上星光闪耀,全新改进的长征二号FT1火箭点火升空,明亮的尾焰映红了大漠长空。中国载人航天工程总指挥常万全宣布发射成功。从1999年第一艘飞船飞上太空到这次天宫一号发射,12年间,中国的载人航天工程以坚实的步伐迈向建造空间站这一19年前启动载人航天工程时便确定的目标。距发射架1.5公里的厂房里,神舟八号与长征二号F火箭已在测试。11月初,神舟八号将在同一发射架上升空,在太空中与天宫
日本福冈的生态船舶动力公司(EMP)已经开始详细设计其水瓶座系统(AquariusSystem)风能和太阳能帆板。目前该公司正同一些开发合作伙伴合作开发水瓶座系统风能和太阳能帆板。这种帆板将用来收集风能和太阳能,然后用来为船舶提供动力,以便减少燃油耗和温室气体排放。这种坚固的风能和太阳能帆板将产生一种有助于在海上、港口或抛锚时,船舶利用可再生能源。每张帆板都将通过日本大阪KEI系统有限公司开发的计算机控制系统定位。在这些帆板不用时,可以收拢和储存起来。在风况不利时,可通过调节这些帆板的定位达到减少风阻力的目的,不过仍能够收集太阳能。太阳能模块技术的最新
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