哈工大助力天问二号“追星”之旅
5月29日1时31分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙Y110运载火箭,成功将行星探测工程天问二号探测器发射升空,火箭飞行约18分钟后,将探测器送入地球至小行星2016HO3转移轨道。此后,探测器太阳翼正常展开,发射任务取得圆满成功。一批哈工大硬核技术助力天
5月29日1时31分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙Y110运载火箭,成功将行星探测工程天问二号探测器发射升空,火箭飞行约18分钟后,将探测器送入地球至小行星2016HO3转移轨道。此后,探测器太阳翼正常展开,发射任务取得圆满成功。一批哈工大硬核技术助力天
2025年5月27日(美东时间),SpaceX的星舰(Starship)第九次试飞在得克萨斯州的星际基地(Starbase)以一场戏剧性的“快速非计划拆解”(RUD,爆炸的委婉说法)收场。尽管成功实现了首次超级重型助推器(Super Heavy Booster
摘 要:研究探讨了高性能阻燃纤维在防护服领域的应用现状、技术挑战及优化路径。通过文献分析和案例研究,梳理了本质阻燃纤维与改性阻燃纤维的分类及阻燃机理,并基于消防、工业、医疗等领域的应用实例,验证了其多场景适应性。研究发现,高性能阻燃纤维通过炭化层形成、热稳定性
当地时间5月27日(周二)晚间,在接连两次爆炸失败后,SpaceX的巨型火箭“星舰”(Starship)再度发射升空。这次试飞虽带来些许突破,却未能达到核心目标,最终因失控而在空中解体。SpaceX创始人兼首席执行官埃隆·马斯克仍然信心满满,承诺未来将以更快的
5月27日,SpaceX的“星舰”火箭再一次点火升空,从得州博卡奇卡基地出发,执行其第九次飞行任务。
北京时间5月28日早间,在第七次和第八次发射失败之后,美国太空探索技术公司(SpaceX)在美国得克萨斯州进行了第九次试飞。在飞行过程中,星舰再次遭遇了意外的快速解体。SpaceX官方确认了飞船因失控启动自毁程序,最终在印度洋上空解体。
原本点火、升空一切顺利,完好无损抵达太空,SpaceX员工已经在欢呼庆祝了。
北京时间2025年5月28日7时30分,美国太空探索技术公司(SpaceX)在得克萨斯州博卡奇卡“星际”基地进行的“星舰”重型运载火箭第九次试飞任务中,发生意外快速解体事故。这枚编号为B14.2的超重型助推器与S35星舰飞船组合体在升空约30分钟后失去控制,最
在浩瀚的宇宙中,一段长达半个世纪的流浪旅程终于画上了句号。5月10日,一个名为“宇宙482号”的苏联探测器,在太空漂泊了53年后,最终回归地球,坠入了雅加达以西的印度洋海域。
随着无线通信技术和雷达侦测技术的不断发展,电磁波的应用已渗透到各个方面,特别是在军事、航空航天和通信领域。然而,在如太空这种极端环境下的电磁防护要求材料具有优异的隔热能力和机械性能,以承受剧烈的温度波动和复杂的外部应力。传统的气凝胶材料虽具有良好的隔热和电磁波
近日,我国商业航天专属发射工位--海南商业航天发射场一号工位上,长征八号遥六运载火箭一飞冲天,以“一箭18星”的方式将千帆星座第五批组网卫星送入预定轨道。此次发射意义非凡,不仅宣告我国商业航天专属发射工位正式启用,更标志着我国商业航天高密度发射能力实现重大突破
湖北航聚科技股份有限公司围绕航天飞行器热防护材料技术,获授权专利33项。其核心专利突破热防护材料技术瓶颈,系列专利覆盖从材料设计到检测全流程。凭借这些专利,公司开发出系列化产品和专业检测设备,形成一站式服务模式。目前该公司是国家高新技术企业和专精特新“小巨人”
湖北航聚科技股份有限公司围绕航天飞行器热防护材料技术,获授权专利33项。其核心专利突破热防护材料技术瓶颈,系列专利覆盖从材料设计到检测全流程。凭借这些专利,公司开发出系列化产品和专业检测设备,形成一站式服务模式。
湖北航聚科技股份有限公司围绕航天飞行器热防护材料技术,获授权专利33项。其核心专利突破热防护材料技术瓶颈,系列专利覆盖从材料设计到检测全流程。凭借这些专利,公司开发出系列化产品和专业检测设备,形成一站式服务模式。
在材料科学的浩瀚宇宙中,气凝胶复合材料一直以其卓越的绝热性能闪耀着独特的光芒。它们具有轻量化和高效隔热的优势,广泛应用于航空航天等领域的热防护系统,然而它们的力学性能有限,使得它们在多功能应用场景和应用范围中受到极大的限制。因此,开发用于设备和人员抵御力-热危
在科技飞速发展的今天,航空领域的每一次突破都备受瞩目。1 月 20 日下午 14:00,四川凌空天行科技有限公司将带着他们的骄傲之作 ——“云行” 超音速飞机,震撼登场发布会现场。这架凝聚了无数科研人员心血与智慧的飞机,宛如一颗璀璨的科技之星,即将在航空史上留
隔热透波型材料是一种同时兼备结构可调、耐热及透波等优异性能的多功能材料,其应用主要是各种航天飞行器的天线罩,天线窗及相关电子设备,使接收电磁波的设备不受外界环境的损害,同时隔绝掉热量保证器件的正常工作。如何同时实现高效的梯度热防护和透波性能在国防科技领域及电子