祝融号冻死火星, 中国太空核能技术究竟如何?
合集 · 航天科普 (20)
-
中国首枚可回收火箭——朱雀三号科普
8:34
-
🤫全网独家!谁是长征十二号甲?
9:46
-
载人登月终于来了?长征十号点火试验!
5:17
-
中国人的可回收火箭来了?深入探索朱雀三号的奥秘
5:49
-
泡海里还能继续用?特立独行的全新火箭回收法!
6:36
-
祝融号冻死火星, 中国太空核能技术究竟如何?
7:31
-
谁在打破太空的“核平衡”?解密星链的真正面目!
15:16
-
谁才是低轨火箭的未来?——长征八号甲首飞
7:41
-
【CG详解】中国首个百次发射的火箭——长征3号乙 第零宇宙速度硬核科普
9:16
-
长征十二能否扛起中国航天的未来?航天硬科普-第零宇宙速度航天系列
7:29
-
民营航天都不造的氢氧发动机,为何万和用它造热水器?
6:22
-
如何用不可回收火箭狙击可回收火箭?长征十二号火箭科普
7:05
-
中国首次太空救援!我国救援的流程是什么呢?
3:19
-
深度解析,朱雀三号回收全流程!
4:18
-
🤫全网独家!谁是长征十二号甲?
9:46
-
🤔 商业航天,未来的路该怎么走?
12:29
-
中国人的登月!一个视频带你看懂长征十号回收与梦舟最大动压逃逸试验
10:35
-
商业航天的新解法——力箭二号
9:33
-
千帆星座终于迎来了自己的首枚商业火箭——朱雀二号改进型
5:06
-
深度解析中国第一枚回收火箭——长征十号乙
13:54
Description
-
Comments
有点可惜,祝融号没有携带核电池,虽然超出了设计工作时长,但还是希望能工作更久一点。
♥ 424 ↩ 18
省流:pu238是生产核武器的副产物
♥ 258 ↩ 6
需要更多的甘肃玉门风力发电场
♥ 175 ↩ 12
主要还是没有任务需求,如果有的话我相信国内能快速生产出满足需求的RTG,毕竟这玩意儿也不是啥高精尖技术,美国人上世纪六十年代就发上天了。
♥ 107 ↩ 37
钚238不是生产核武器的副产品 事实上 钚239无法与钚238和钚240使用离心机或气体扩散法分离 量产的钚238是通过反应堆乏燃料中提取的镎237在快中子增殖反应堆辐照后产生的
♥ 87 ↩ 7
标题有点大了,实际上内容都是核电池相关,如果要说核能技术,实际上还有空间核反应堆这一类别
♥ 86 ↩ 9
天问五号的海王星环绕如果真的能实现,那是真的又科幻又浪漫。太阳系最遥远的行星的首次环绕探测,并且这个任务是由中国人来完成的![打call]
♥ 63 ↩ 6
说到底,还是那句话,扩核!西北风力发电厂还是🉐️加大力度
♥ 52 ↩ 1
每一次轻描淡写的“圆满成功”背后都是无数人的日夜奋斗负重前行!致敬🫡
♥ 37 ↩ 1
是因为胖5没有核材料发射资质吧
♥ 25 ↩ 1
如果祝融号装了核电池,是不是现在还在工作?
♥ 24 ↩ 14
祝融号设计寿命为90个火星日(约相当于地球日92天),累计工作 368个地球日(约1年),因沙尘覆盖太阳能板导致电力不足,已进入永久休眠状态。
♥ 23 ↩ 4
2022年8月,国内的兆瓦级液态金属冷却空间核反应堆电源通过验收。 2023 年 3 月,由中国航天科技集团六院八〇一所自主研制的基于氦氙混合工质的空间闭式布雷顿热电转换系统,顺利进行了多次系统级热试车。
♥ 23
风电井的大规模建造顺带满足航天的技术应用需求[吃瓜][吃瓜]
♥ 20
或许原料来源也是乘上了扩核的东风啊[doge]
♥ 17 ↩ 1
哪个数字是正确的?
♥ 14 ↩ 4
工业化提纯钚238需要中子快堆辐照镎237
♥ 13
对的,好好搞摄影和科普,别再像上次似的带节奏闹危机了 祝越办越好[打call]
♥ 12 ↩ 2
AI课代表总结: 本次视频围绕中国航天器核能技术应用展开,重点解析了核热源、核电池及放射性同位素测量装置三大方向,并结合探月工程实例探讨技术难点与突破。 **一、太空核能的核心应用场景** 1. **核热源**:通过钚-238衰变供热,类似“暖宝宝”功能,主要用于极端环境下航天器保温(如月球探测)。 2. **核电池(RTG)**:基于温差发电原理,适用于深空探测器(如火星车),兼具供能与基础保温作用。 3. **放射性同位素测量装置**:通过α/γ射线激发样品并分析光谱成分(如嫦娥3号搭载的X射线光谱仪),或用于精确测距(如神舟飞船返回舱伽马射线传感器)。 **二、中国航天核技术实践:以嫦娥3号为例** 1. **技术瓶颈与合作**:初期缺乏钚-238产能与经验,通过中俄合作获取俄产小型核热源,并委托俄方进行安全性验证(含高温、撞击等9项试验)。 2. **安装风险控制**: - 分三阶段安装核热源,严格限定操作人员与放射源的距离(最小20cm至50cm)。 - 配备专用防护装备(防辐射服、监测仪等),全程辐射总量仅相当于一次CT扫描(2.05mSv)。 3. **实际部署**:共8台核源,包含3台120W主热源(保障着陆器与巡视器运行)及多用途微型热源(支持光谱仪等设备)。 **三、后续发展与现存挑战** 1. **技术迭代**:嫦娥4号升级核热源为自发电型核电池,实现月面环境温度实时监测;未来探月任务拟引入更高功率核电池(如300W级)。 2. **现实困境**: - 当前核电池能量转化效率不足8%,制约深空探测续航能力(如祝融号因低温故障停机)。 - 重型核电池需突破材料耐温极限(如650℃隔热层设计)及规模化量产难题。 3. **战略价值**:尽管近年有探测器转向太阳能方案(如天问4号),但在月球背面、星际航行等极端场景中,核能仍具不可替代性。 **结语** 中国核航天技术依托国际合作与自主创新逐步成熟,但仍需攻克高效能量转化、长寿命稳定性等关键技术。未
♥ 9 ↩ 1