化学在航天领域的应用ppt课件
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化学在航空航天中的应用作者:北京航空航天大学152721应用化学班摘要:灌注氢气的飞艇正是第一种能够真正由人进行操作的飞行器;在航空制造发展的过程中,材料的更新换代呈现出高速的更迭变换,材料和飞机一直在相互推动下不断发展。
“一代材料,一代飞机”正是世界航空发展史的一个真实写照;航空器、航天器往往要承受剧烈的温度变化,并被要求适应一个很宽的温度区间,这便严格要求了材料的使用。
航天工程要求我们对航天器内的能量进行精密的调配,并构建物质循环系统。
关键词:气球飞艇、填充气体、航空航天材料、航空燃料、火箭燃料、电池、隔热、循环系统1. 气球飞艇:氢气到氦气的历程。
不论在哪个时代,在哪个文明中,人类对天空的向往从未停止过。
在1783年,人类制造出了在确切可考的历史中出现的第一个真正意义上的飞行器——热气球之后,紧接着在1784年,罗伯特兄弟便制造并试飞了人类历史上的第二种飞行器——飞艇。
而飞艇正是第一种能够真正由人进行操作的飞行器。
而飞艇的出现,则与世界上最轻的气体——氢气的发现与制造收集密不可分。
氢气于1766年被卡文迪许(H.Cavendish)在英国发现。
而在1780年,法国化学家布莱克(J.Black)把氢气灌入猪膀胱中,制得世界上第一个氢气球。
由于氢气球无需外界提供能量,能够近乎无限的进行漂浮,布莱克的氢气球为人所知后,人们马上就开始想方设法地将之扩大规模,推进并驾驶气球。
罗伯特兄弟便是先行者。
1784年,罗伯特兄弟制造了人类历史上第一艘人力飞艇,它长15.6米,最大直径9. 6米,充氢气后可产生1000多公斤的升力。
罗伯特兄弟认为,飞艇在空中飞行和鱼在水中游动差不多,因此,把它制成鱼形,艇上装上了桨,而桨是用绸子绷在直径2米的框子上制成的。
(齐柏林飞艇)二十世纪初,齐柏林飞艇的出现标志着飞艇的初步成熟,飞艇开始被大量应用于民用和军用领域,在20世纪20至30年代,美国建造了86艘,英国建造了72艘,德国建造了188艘,法国建造了100艘,意大利建造了38艘,苏联建造了24艘,日本也建造了12艘。
航天中的有机化学-概述说明以及解释1. 引言1.1 概述概述有机化学作为化学学科的一个重要分支,广泛应用于航天领域。
航天工程涉及到各种复杂的化学反应和材料研究,而有机化学正是研究有机物质的性质、结构和反应的科学。
在航天领域,有机化学不仅在航天器的制造和维护过程中发挥重要作用,还在航天材料的研究和开发过程中发挥着关键作用。
本文将探讨有机化学在航天领域的应用、在航天材料中的作用以及在航天技术发展中的贡献,通过深入分析可以更好地认识有机化学在航天中的重要性,并展望未来有机化学在航天领域的发展前景。
1.2 文章结构文章结构:本文主要分为三个部分:引言、正文和结论。
1. 引言部分将对有机化学在航天领域中的重要性进行概述,以及介绍本文的结构和目的。
2. 正文部分将详细探讨有机化学在航天中的应用、在航天材料中的作用以及在航天技术发展中的贡献,从不同角度展现有机化学在航天领域的重要性和影响。
3. 结论部分将总结有机化学在航天领域的重要性,并展望未来有机化学在航天中的发展。
最后,通过简短的结语对全文进行总结和回顾。
1.3 目的:本文旨在探讨有机化学在航天领域中的重要性和作用。
通过对有机化学在航天中的应用、航天材料中的作用以及航天技术发展中的贡献进行详细介绍和分析,旨在深入了解有机化学在航天工程中的价值和意义。
同时,通过总结和展望未来,希望能够激发更多的研究和创新,推动有机化学在航天领域的发展,为航天事业的持续进步提供更多的有机化学支持。
编写文章1.3 目的部分的内容2. 正文2.1 有机化学在航天中的应用有机化学在航天领域扮演着重要的角色,其应用涉及广泛。
在航天器的制造过程中,许多有机化合物被用作高性能聚合物材料,例如聚酰亚胺、聚醚醚酮等,在保证航天器结构强度的同时,还能够承受极端的温度和压力变化。
这些有机化合物的高强度和耐腐蚀性使得航天器能够在恶劣的环境下长时间飞行,确保了宇航员的安全。
另外,有机化学还在航天生活保障系统中发挥着重要作用。
航天中的有机化学全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:航天中的有机化学有机化学是研究碳氢化合物及其它元素的有机化合物的化学性质、结构、合成方法和反应规律的科学。
有机化学是研究生命起源和生命活动的基础科学,也是工业有机合成的重要领域。
在航天领域,有机化学也发挥着重要的作用,为航天技术的发展提供了重要的支持。
有机化合物可以在太空中起到重要的作用。
有机溶剂可以作为反应媒介用于航天材料的合成,有机溶剂还可以用于洗涤和冲洗太空器表面以去除尘埃和杂质。
有机化合物还可以用于航天食品的保鲜和防腐,有机合成制备的食品添加剂可以延长食品的保质期,确保宇航员在太空中获得足够的营养。
有机化学在航天材料的合成中也发挥着重要的作用。
航天材料需要具有优良的性能,如高强度、耐高温、耐腐蚀等特点,有机合成的聚合物材料可以满足这些性能要求。
有机聚合物可以通过改变合成方法和条件来获得不同性质的材料,从而适应不同的航天环境和应用需求。
有机合成的聚合物材料还可以用于航天器件的制造,如航天舱壁、导热材料、润滑材料等。
有机化学在航天燃料中也有重要的应用。
航天器需要燃料驱动,有机化学可以提供各种类型的燃料,如液体燃料、固体燃料等。
有机化学可以合成高效的燃料添加剂和催化剂,提高燃料的燃烧效率和推力,从而增加航天器的飞行性能。
有机化合物还可以用于制备特种燃料,如高能燃料和无毒燃料,以满足航天器在不同任务中的燃料需求。
有机化学在航天生物实验中也发挥着关键作用。
航天使命中常常需要进行生物实验,研究生命在太空环境中的适应性和生存机制。
有机合成的生物样品可以提供用于实验的生物试剂和药物,帮助科研人员探究生物在失重和辐射环境下的生物学变化。
有机合成的融合物质还可以用于太空中的生物医学实验,研究生物在失重环境下的生理反应和疾病机制。
有机化学在航天中发挥着重要作用,为航天技术的发展提供了重要的支持。
有机合成的化合物和材料在航天器件的制造、燃料的生产、生物实验的开展等方面都发挥着重要的作用,为人类对宇宙的探索提供了有力的支撑。
化学在航空航天中的应用作者:北京航空航天大学152721应用化学班摘要:灌注氢气的飞艇正是第一种能够真正由人进行操作的飞行器;在航空制造发展的过程中,材料的更新换代呈现出高速的更迭变换,材料和飞机一直在相互推动下不断发展。
“一代材料,一代飞机”正是世界航空发展史的一个真实写照;航空器、航天器往往要承受剧烈的温度变化,并被要求适应一个很宽的温度区间,这便严格要求了材料的使用。
航天工程要求我们对航天器内的能量进行精密的调配,并构建物质循环系统。
关键词:气球飞艇、填充气体、航空航天材料、航空燃料、火箭燃料、电池、隔热、循环系统1. 气球飞艇:氢气到氦气的历程。
不论在哪个时代,在哪个文明中,人类对天空的向往从未停止过。
在1783年,人类制造出了在确切可考的历史中出现的第一个真正意义上的飞行器——热气球之后,紧接着在1784年,罗伯特兄弟便制造并试飞了人类历史上的第二种飞行器——飞艇。
而飞艇正是第一种能够真正由人进行操作的飞行器。
而飞艇的出现,则与世界上最轻的气体——氢气的发现与制造收集密不可分。
氢气于1766年被卡文迪许(H.Cavendish)在英国发现。
而在1780年,法国化学家布莱克(J.Black)把氢气灌入猪膀胱中,制得世界上第一个氢气球。
由于氢气球无需外界提供能量,能够近乎无限的进行漂浮,布莱克的氢气球为人所知后,人们马上就开始想方设法地将之扩大规模,推进并驾驶气球。
罗伯特兄弟便是先行者。
1784年,罗伯特兄弟制造了人类历史上第一艘人力飞艇,它长15.6米,最大直径9. 6米,充氢气后可产生1000多公斤的升力。
罗伯特兄弟认为,飞艇在空中飞行和鱼在水中游动差不多,因此,把它制成鱼形,艇上装上了桨,而桨是用绸子绷在直径2米的框子上制成的。
(齐柏林飞艇)二十世纪初,齐柏林飞艇的出现标志着飞艇的初步成熟,飞艇开始被大量应用于民用和军用领域,在20世纪20至30年代,美国建造了86艘,英国建造了72艘,德国建造了188艘,法国建造了100艘,意大利建造了38艘,苏联建造了24艘,日本也建造了12艘。