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相似文献
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1.
微重力科学是研究微重力环境中的物理学、化学、生命科学和材料科学等的一门新兴科学,它是载人空间活动的主要利用项目。  相似文献   

2.
微重力科学及其应用研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
空间科学及其应用是当代高科技的前沿之一,微重力科学及其应用则是近来从中涌现出的一个新领域.随着空间飞行试验的开展,微重力研究日益活跃,已经成为各国空间利用计划的主要内容之一,并正在不断取得新进展.微重力环境提供了地面不能或难于实现的实验条件,从而可以研究物质运动,特别是流体运动的新规律.微重力研究的诱人前景还在于其商业应用和工业开发.人们预计,在微重力环境中生长蛋白质晶体和半导体晶体,以及加工其它高品质和特殊性能的新材料,有可能成为今后最重要的空间产业.  相似文献   

3.
人类环境资源分成四种:第一是陆地,第二是海洋,第三是大气层,第四是宇宙空间。宇宙以其辽阔无垠和构造之美令人神往,以其特殊环境构成太空环境资源而引人注目。由于当代宇宙科学技术的迅猛发展,开发太空资源已经不是什么虚无飘渺的幻想,而逐渐变为人类的现实。太空环境资源包括微重力、高真空、高空能源、宇宙矿藏和高远位置。微重力微重力资源,是一种很有价值的新资源。在地球上所有的东西都受重力支配的。水力发电、高炉炼铁都离不开重力,重力在这里起着有利的作用。要在地球上生产出更为理想的新材料,重力(也叫引力)却是一大障碍。由于重力在加工制造过程中影响材料的成份和结构,因此使材料达不到理想的  相似文献   

4.
太空生物技术是指在地球环境以外的空间的生物技术。这种环境的特点之一是微重力(即通常说的失重)。在微重力环境中能够提炼出具有更高纯度和更高同质性的物质,这一潜在的可能性首先使生物技术专家们产生了在太空中利用生物技术加工高质量生物制品的设想。当然,这仅仅是微重力环境的有益应用之一。太空生物技术有着独特的发展前景。通常我们所说的“微重力环境”的含义究竟是什么呢?从一般的物理概念上来说,“微”表示百万分之一。所以,顾名思义,“微重力环境”似乎应该是指其中的重力加速度只及地球表面重  相似文献   

5.
太空育种技术前景诱人   总被引:1,自引:0,他引:1  
王珂 《内江科技》2000,(2):13-14
一、具有广阔前景的太空育种技术 宇宙空间的物理环境与地面有很大的差异。空间环境的显著特征是辐射强烈、微重力(即失重)、微地磁、高真空和超洁净等。科学实验证明,空间辐射和微重力等综合环境因素对植物种子的生理和遗传性状具有强  相似文献   

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1 概况 根据1998年4月中俄双方就利用俄罗斯“和平号”空间站开展合作研究的协议,中国科学院国家微重力实验室与俄罗斯空间局Keldysh研究中心经过一年多的合作研究,在“和平号”空间站完成了不同重力环境下的两相流流型空间微重力实验,实验获  相似文献   

7.
空间诱变育种是我国科学家在探索利用空间特殊环境方面所做的一项很有特色的工作。自开始空间探索以来,人们一直致力于研究空间特殊的环境条件,如微重力、辐射等对各种生物系统的影响。其原因不仅仅是因为这些研究的结果可增加人类对空间环境因素作用特点的了解,从而有助于解决一些生物学上的基本问题,更重要的是这些结果将为保障征服宇宙空间的宇航人员的安全和健康提供必要的生物学基础和依据。20世纪60年代以来,国内  相似文献   

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科技动态     
我国空间诱变工程育种研究取得新成果记者近期获悉,黑龙江省农业科学院园艺分院通过航天工程育种技术培育出的农作物新品系性状表现优良,推广面积逐年扩大。随着人造卫星等空间技术的发展,空间诱变工程育种技术已成为人类获取新型农作物物种种质资源的重要手段。其利用高真空、微重力、强辐射等多种宇宙射线、重粒子和交变磁场等复杂环境来研究植物的生长发育和遗传变异,可以  相似文献   

9.
随着空间科学技术的发展,人类进入了太空时代。众所周知,空间飞行器在轨道上的环境与地面是完全不同的,那里有高真空和来自太阳及其他辐射流的高能辐射。又因飞行器在飞行中受到的离心力和地球引力相抵消,所以它又是一个微重力环境。为了设计和制造能适应这种特殊环境的航天飞行器,就必须开展微重力流体科学研究。  相似文献   

10.
<正>我们每天吃的农作物,大多是通过人工培育种子种植长成的。但是,在地球固有的环境下,育种的速度并不快。那么,如果我们换一个与地球环境完全不同的地方去育种,会不会有不一样的效果呢?于是,人类把目光投向了遥远的太空。来自太空的种子太空育种也叫空间诱变育种,就是将农作物的种子或试验种苗送到太空,利用太空特殊环境(高真空、高洁净、微重力、  相似文献   

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正天宫二号空间实验室和神舟十一号载人飞船的成功发射和交会对接,叩开了中国空间站时代的大门。两名男航天员在太空要工作和生活一个月的时间。在天宫二号上,他们过得怎样?在微重力的环境下,他们的生活方式与地面相比有哪些相同和不同之处呢?宜居的环境天宫二号是中国第一个真正意义上的太空实验室,采用实验舱和资源舱两舱构型,全长10.4米,最大直径3.35米,太阳翼展宽约18.4  相似文献   

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北京时间2016年4月6日1时38分04秒,酒泉卫星发射中心,"长征"二号丁运载火箭成功发射,在559秒后将中国科学卫星系列第二颗星——"实践十号"返回式科学实验卫星送入高度约250 km的圆轨道,卫星发射取得圆满成功。"实践十号"卫星在太空运行15天,装载着19项科学设施,共28项实验。实验内容涉及微重力流体物理、微重力燃烧、空间材料科学、空间辐射生物效应、重力生物学效应和空间生物技术6大方向。卫星的返回舱装载着全部9项生物学设备以及空间材料科学多功位炉和流体物理中的输运系数测量装置;而留轨舱中装载着其他8项微重力科学设施。  相似文献   

13.
在未来的太空探险计划中,人类不仅仅限于在近地轨道上生活一年半载,或到其他星球上游览一番,而是要在太空建造长期供人居住的太空城和到其他星球上建立外星基地,人们将在那里成家立业,生儿育女。那么,太空中的长期微重力环境对人类或动物的繁育是否有影响呢?在微重力的情况下,精子是否可以与卵子正常地结合?受精卵是否可以正常分裂,形成胚胎?美国、俄罗斯、日本等国的航天生物学家们在航天飞机、空间站上进行了一些这方面的研究,他们看到:微重力使精子变得活跃了。1988年,当德国研究人员尤·爱格尔曼将公牛精子送进沿着轨道飞行的欧洲太空火…  相似文献   

14.
本文通过分析制药技术创新特征和创新资源竞争特征来分析多国制药企业在华技术资源竞争状态,研究认为,制药技术创新不同于其他制造业技术创新,制药技术创新活动具有非线性和非连续性,对基础性研究与开发活动高度依赖,因此适合于利用专利数据分析其创新资源的竞争状态,同时也对相应的国家创新体系提出挑战。文章提出使用技术领域的覆盖宽度和技术资源的集聚程度两个重要方面分析方法研究制药技术领域的专利数据。本文给出典型国家,特别是美国制药公司在华专利技术资源的发展特征,对比分析多国制药企业在我国的技术资源分布特征及其发展趋势,为我国相关产业政策和企业竞争战略制定提供参考。  相似文献   

15.
新的机遇 20世纪问世的航天技术,对人类社会的进步起到了巨大的推动作用,使通信、广播、电视、气象预报、资源开发、导航定位、天文观测、微重力研究等许多领域产生了质的飞跃,有力地促进了国民经济、科学技术和国防事业的快速发展。因此,人类在21世纪将更青睐航天技术。 航天技术之所以能如此辉煌,是  相似文献   

16.
张志华 《科技风》2013,(11):258
化工及制药企业都是用水量大、污染严重的企业,其获得发展的代价是水资源的消耗、环境的污染,人类的生存受到威胁。若以发展循环经济来促进化工及制药企业的发展,节约水资源,减少排污量,势必会缓解能源、资源与环境之间的矛盾,从而促进社会经济的发展。  相似文献   

17.
王敏  贺潇 《金秋科苑》2012,(14):46-48
——太空育种—— 近百个农作物新品种通过国家品种认定太空育种,又称航天工程育种,是利用空间宇宙粒子、微重力、弱地磁等综合因素诱变农业生物遗传改良,具体指利用返回式卫星、飞船等,在空间环境对农业生物的诱变作用来产生有益的遗传变异,返回地面后,通过进一步选育,创造农业育种材料、培育新品种的农业生物高技术育种新方法。  相似文献   

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正如果说天宫一号是为了解决交会对接问题而发射的一个目标飞行器,那么天宫二号则是中国第一个真正意义上的空间实验室,将开展14项科学研究实验。下面就介绍其中的一些实验。1.空间冷原子钟这是全球首台在轨运行的冷原子钟。目前投入应用的精度最高的冷原子钟是利用激光冷却和囚禁原子技术的(铯原子)喷泉钟,而空间冷原子钟借助太空微重力环境,把冷原子钟所能达到的精度又提高了一两个数量级,意味着这个钟在太空运行约3000万年才会产生1秒的误  相似文献   

19.
智创空间是以人工智能为主题建设的创客空间,为中职学校推进人工智能教育和开展人工智能课程提供环境载体。本文对智创空间物理环境建设策略进行研究,以学生为中心,提出智创空间建设目标与建设原则。将智创空间功能区域划分为:智能制造区、加工制作区、交流互动区、休息休闲区和多功能区,为学生体验、学习人工智能,应用人工智能进行创新创造提供环境、设备、资源等多方面支持。  相似文献   

20.
《中国科学院院刊》2003,(6):464-465
我国首次载人飞行应用系统任务取得圆满成功载人航天应用系统在神舟5号飞船上安装有效载荷及在轨支持设备19台,开展空间环境监测、先进遥感应用试验和飞船力学环境检测。为保障飞船安全,在任务各阶段还进行了空间环境预报。在飞船自主飞行阶段,微重力测量仪全程检测了飞船在各种工况下,包括航天员活动时的力学环境变化,取得完整测量数据。飞船留轨期间,所有有效载荷及在轨支持设备工作正常,地面支持系统工作正常,先进遥感应用试验获取了大量科学试验数据,取得了重大科技成果。目前,设备性能良好,将根据飞船留轨工作计划安排,继续进行约半年…  相似文献   

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