MSTS劳动力保持执行老化/生产科学实验所需的操作能力,以提供与提高预测能力,评估当前库存并根据里程碑时间表相关的数据相关的数据。显着的贡献包括同时对三个亚临界实验(SCE)系列的支持,并成功执行了SCE。MSTS通过成功执行旨在确定propenium Material Dynamic属性响应的实验来实现库存做出了宝贵的贡献,以支持W87-1修改计划和硬件开发支持以满足W88 ALT 370生产需求的PIT认证。MSTS与Los Alamos国家实验室(LANL)合作,进行了两个高爆炸性实验系列,以评估潜在的碎片化模式和材料性能,以评估和证明B61的可靠性和B61-12的发展。MSTS通过设计,开发和测试尖端诊断和实验平台的设计,开发和测试,以实现核安全企业(NSE)(NSE)的武器性能评估,包括诊断和武器绩效评估,包括诊断和组件特征,以支持两个点火实验。
近年来,美国几家能源部(DOE)国防核设施评估了使用大型锂离子电池用于从重型车辆到紧急电源备用系统的应用。在2021年,内华达州国家安全站点(NNSS)的管理和运营承包商用新的系统使用大格式锂离子电池代替了设备组装设施(DAF)的不间断电源(UPS)。这代表了锂离子 - 电池储能系统的首先使用,以在DOE防御核设施中发挥重要作用。UPS被指定为安全性的重要系统,因为它被认为是为紧急照明系统提供电源,这是为了确保涉及高爆炸物的操作可以将电源放置在安全稳定的配置中。
近年来,美国几家能源部(DOE)国防核设施评估了使用大型锂离子电池用于从重型车辆到紧急电源备用系统的应用。在2021年,内华达州国家安全站点(NNSS)的管理和运营承包商用新的系统使用大格式锂离子电池代替了设备组装设施(DAF)的不间断电源(UPS)。这代表了锂离子 - 电池储能系统的首先使用,以在DOE防御核设施中发挥重要作用。UPS被指定为安全性的重要系统,因为它被认为是为紧急照明系统提供电源,这是为了确保涉及高爆炸物的操作可以将电源放置在安全稳定的配置中。
提高 X 射线自由电子激光器亮度最有希望的方向之一是开发新型光电阴极材料。这项研究提出了一种新方法,通过结合机器学习和多目标筛选来发现高亮度光电阴极。第一次筛选产生了一系列光电阴极材料,预计这些材料的固有发射率比目前最先进的材料低 4 倍。第二次筛选产生了一系列光电阴极材料,预计这些材料的性能与目前使用的材料相当,但具有出色的空气稳定性 - 可在干燥空气环境中运输和储存。
