学院的研究达到国际最高标准,我们的硕士和博士学位得到国际认可。我们的教学和研究设备在非洲名列前茅,与世界顶尖大学的设备相比毫不逊色。这些设备包括四台核磁共振波谱仪(包括带固体探针的 600 MHz 波谱仪)、各种色谱设备,包括 GC-MS 和 LC-MS。我们还拥有广泛的无机分析设备,包括单晶和粉末衍射 X 射线设备以及一系列原子和分子光谱仪器。凝聚态物理实验室设备齐全,可在高达 5 特斯拉的施加磁场中,在宽温度范围(1.5 K 至 700 K)内进行磁和电测量,使用无低温测量系统和穆斯堡尔光谱仪。对量子态的研究采用单光子和纠缠光子源、时间相关的高效量子探测器、纳米光子定位和成像设备以及冷原子 (BEC) 陷阱。该学院还拥有非洲第一台3D扫描激光雷达。
阿拉巴马州亨茨维尔是 Plasma Processes 的所在地,这是一家为航空航天和国防应用提供高温材料解决方案的材料公司。他们的能力包括多种热喷涂技术、近净形耐火金属制造以及一系列政府和商业客户实体。2016 年获得的一份小型企业创新研究 (SBIR) 合同推动了 Plasma 第一个完全集成的推进器组件的开发,该组件使用 Plasma 每天为各种实体制造的推力室、喷射器头和高温部件的组件工艺。推进器组件使用 ASCENT 或 AF-M315E 推进剂,该推进剂首次在绿色推进灌注任务 (GPIM) 上得到展示,该任务以 Plasma Processes 制造的推力室为特色。在展示了推进器的可行性后,Plasma 的 SBIR 推进器组件引起了 NASA 飞行项目的关注。2021 年,十二台推进器被交付给月球手电筒任务,其中四台推进器于 2022 年 12 月发射。
第一个案例研究称为 LUVOT(LEO UV 光学望远镜),是一台 500 公斤的探索者级紫外线太空望远镜,开发计划为 4.5 年。飞行系统由一个 100 公斤的有效载荷组成,该载荷包含一组四台望远镜(孔径 <25 厘米),其 CCD 探测器经过调整可覆盖电磁频谱的不同范围,以及一个 400 公斤的商用低成本航天器总线。望远镜有效载荷包括由复合材料制成的重要结构元件、使用先进材料的几个轻质镜子、一个电子组件和一个滤光轮。航天器总线采用标准铝蜂窝结构元件,具有被动热控制,采用铰接式阵列太阳能供电,没有推进系统。此外,总线是 3 轴控制的,具有基于 Rad750 的处理单元和机载存储,并使用 X 波段 SSPA 与地面通信。图 1 提供了 LUVOT 的高级主设备清单 (MEL) 和 LUVOT 飞行系统的艺术渲染图。附录 A 中提供了用于估计 LUVOT 系统的完整 MEL。
核电站的布局是基于单个机组(图 1.1)而制定的。布局考虑了安全要求、能量流动距离、可建造性、可维护性、安全性和经济性。反应堆安全壳建筑 (RCB) 呈矩形。出于安全考虑,RCB、燃料建筑 (FB) 和两个蒸汽发生器建筑 (SGB) 连接并铺设在一个公共基座筏上。此外,控制建筑、两个电气建筑和放射性废物建筑也铺设在公共基座筏上,并连接起来形成一个由八座建筑组成的核岛,以减少地震荷载下的结构响应幅度和电缆长度。所有安全相关建筑的完工楼层均高于设计基准洪水水位 0.8 米。提供一座服务建筑以满足工厂服务的需求。涡轮机建筑的位置使得导弹轨迹位于安全相关建筑和烟囱之外。四台柴油发电机满足 III 类应急电源要求,安装在两个独立的安全相关柴油发电机建筑中。烟囱高 100 米,靠近放射性废物建筑。辐射区只有一个入口。开关站的定位符合电力疏散方案,基于 220 kV 输电系统。
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3D打印技术最早出现于20世纪80年代;当时,这些被称为快速成型(RP)技术。RP技术的第一个专利申请。该公司是3D Pots的创始人,3D打印和快速设计行业最大和最重要的公司之一。3D打印工艺已经从原型慢慢发展到定制走廊的小批量生产。由于牙科、耳科和骨科服务等植入物的需求,Life Temptation勤奋地成为3D打印领域的领导者。原始零件和原始设计的小尺寸使3D打印在汽车行业中非常重要。热塑性塑料、热塑性塑料、纯香水、香料和餐具等各种材料的3D打印。目前,3D打印尚未成熟为最终产品。然而,合成生物学和纳米技术有能力在未来几年改变许多模型、产品和交付系统。这些图像都是固体层,通常厚度约为0.1毫米。简单来说,有四台 3D 打印机在运行。一开始,我们有可以在熔融或半液体材料上打印的打印机。其次,有可以改变打印方式的打印机。第三,有可以粘合或溶解染料的打印机。最后,还有可以连接到纸张、塑料或香水废料的打印机[11-12]。前期研究
核电站的布局是基于单个单元(图 1.1)而制定的。布局考虑了安全要求、能量流动距离、可建造性、可维护性、安全性和经济性。反应堆安全壳建筑 (RCB) 呈矩形。出于安全考虑,RCB、燃料建筑 (FB) 和两个蒸汽发生器建筑 (SGB) 连接并铺设在一个公共基座筏上。此外,控制建筑、两个电气建筑和放射性废物建筑也铺设在公共基座筏上,并连接起来形成一个由八座建筑组成的核岛,以减少地震荷载下的结构响应幅度和电缆长度。所有安全相关建筑的完工楼层均高于设计基准洪水水位 0.8 米。提供一座服务建筑以满足工厂服务的需求。涡轮机建筑的位置使得导弹轨迹位于安全相关建筑和烟囱之外。四台柴油发电机为满足 III 类应急电源要求而提供,安装在两个独立的安全相关柴油发电机建筑中。烟囱高 100 米,靠近放射性废物建筑。辐射区只有一个入口。开关站的定位符合电力疏散方案,基于 220 kV 输电系统。
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克鲁坎发电站位于苏格兰阿盖尔-比特郡,建在本克鲁坎山的空心岩石内。克鲁坎山的历史可以追溯到 1921 年,当时水力资源委员会的最终报告描述了奥湖和南特湖的水力发电计划,以及爱德华·麦考尔爵士随后为苏格兰高地引入水力发电的工作。苏格兰战时国务大臣汤姆·约翰斯顿于 1947 年在议会通过了空心山计划,并于 1959 年开始建设,并与亨特斯顿 A 核电站的开发有关,因为克鲁坎山可用于在夜间储存多余的核电。克鲁坎发电站于 1965 年正式投入使用,四台机组中的最后一台于 1967 年投入使用。它最初由苏格兰北部水电局运营,后来于 1989/90 财年移交给苏格兰电力公司,随后于 1991 年苏格兰电力行业私有化。苏格兰电力公司于 2007 年 4 月被 Iberdrola 收购,Drax 从 Iberdrola 收购了包括克鲁坎在内的资产组合,该交易于 2019 年 1 月 1 日完成。图 6:克鲁坎时间表