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在空间零(微)重力环境下,有效地控制储罐压力并尽量减少液体推进剂的排放损失是低温推进剂在轨储存的核心技术任务。空间热力环境引起的热渗透不可避免,它将使得储罐压力持续升高,然而在零重力环境下无法通过类似地面顶部排气的方法来控制压力,其严重后果是大量气液混合物被直接排放至太空。针对这一问题而提出的热力学排气系统(TVS)能够在气液位置不确定的情况下实现少量的单纯气态排放,并且充分利用所排放低温推进剂节流后的热力学焓,从而在双重作用下有效地实现了储罐压力的控制。文中从仿真理论和实验两个方面总结归纳了国外TVS的技术研究历史和现状,涉及液氢、液氧和液态甲烷等低温推进剂以及模拟流体液氮,为我国低温推进剂空间储存相关技术的发展提供参考。 相似文献
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Two novel L-amino alcohol coordination cobalt and copper complexes I and Ⅱ were obtained separately from the direct reaction of L-plenylglycinol with Co(Ⅱ) acetate tetrahydrate in anhydrous ethanol and L-leucinol with Cu(Ⅱ) chloride dihydrate in anhydrous methanol. The structures of I and Ⅱ were determined by single-crystal X-ray diffraction and further characterized by elemental analysis and IR. For I: [Co3(C51H66N3O16)]2(OAc), monoclinic, space group P21, a = 15.022(3), b = 14.242(3), c = 28.922(6) , β = 98.944(4)o, V = 6112(2) 3, Z = 4, Dc = 1.339 g/cm3, the final R = 0.0860 for 21906 observed reflections with I 2(I). For Ⅱ: Cu2[C24H58N4O7Cl]Cl, orthorhombic, space group P212121, a = 6.1861(13), b = 20.838(4), c = 28.274(6) , V = 3644.6(13) 3, Z = 4, Dc = 1.310 g/cm3, the final R = 0.0642 for 11106 observed reflections with I 2(I). The complexes were then used to catalyze the Henry reaction and catalytic activity determined by 1H NMR. 相似文献
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3He作为一种特殊的工质在低温工程、基础物理学和空间技术等领域获得重要应用,这些应用需要可靠的3He热力学性质数据。但是目前没有适用于3He的宽范围状态方程。不仅如此,而且有关的热物性实验数据也十分稀缺,这给应用3He的研究人员带来了困难。本文基于全面收集和整理有关3He的各类数据,通过编写计算机程序,考察了五种常用的状态方程(理想气体状态方程,范德瓦尔方程,RK方程,RKS方程和PR方程)用于计算3He在4K~100K温区定压下比容-温度关系的可行性,并将计算结果与实验数据进行了比较。这些比较结果将为3He状态方程的研究提供有价值的参考。 相似文献